主题中讨论的其他器件:CC1312R、 LP-CC1312R7
工具与软件:
嗨、团队:
920MHz 上存在寄生48 MHz 间隔。
我使用 RF Studio 7来更改滤波器设置、但没有效果。
您能否评论一下为什么会出现这种虚假现象以及如何抑制它?
BR、
Kengo。
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工具与软件:
嗨、团队:
920MHz 上存在寄生48 MHz 间隔。
我使用 RF Studio 7来更改滤波器设置、但没有效果。
您能否评论一下为什么会出现这种虚假现象以及如何抑制它?
BR、
Kengo。
结束主题、因为这是一个多帖子的问题。
您好!
您是否遵循 SWRA640应用手册中 TCXO 部分的所有建议?
https://www.tij.co.jp/jp/lit/swra640
请特别注意以下陈述:
使用 TCXO 时、必须减小内部负载电容器以避免加载 TCXO。 所需的设置将取决于所选的 TCXO。 关闭电容器阵列可能会导致某些 TCXO 的输出摆幅过大。 在这些情况下、电容器阵列中的电容器将有助于降低电压摆幅。 应正确设置电容器阵列的值、从而使 X48M_P 上的摆幅(最小和最大摆幅)处于 CC13x2数据表中设置的值的范围内。 进行测量时必须小心、以避免测量不会增加该节点的负载、否则会影响测量结果。
TCXO 的输出摆幅受到限制很重要、否则会导致更大的时钟杂散。
确保 TCXO 上的负载正确、因为根据数据表、它希望看到 10 kΩ//10 pF
| Cap 阵列增量 | 0 | 0 | -40 | -35. | -30. | -25. | -20. | |||||
| 0x00 | 0x00 | 0xD8 | 0xDD | 0xE2 | 0xE7 | 0xEC | ||||||
| 电容[ pF ] | 6.7. | 6.7. | 2.1. | 2.6. | 3.0 | 3.4. | 4.0 | |||||
| 串联电阻 | 0[μ Ω | Ω μ V] | Ω μ V] | Ω μ V] | Ω μ V] | Ω μ V] | Ω μ V] | |||||
| TX 频率[MHz]: | 920.6000 | |||||||||||
| 項目 μ A | ES2-12. | ES2-12. | ES2-12. | ES2-12. | ES2-12. | ES2-12. | ES2-12. | 下限 | 上限 | |||
| 位置可视化 | 30[MHz]~710[MHz] | 频率[MHz] | 143.968 | 143.968 | 95.960 | 95.960 | 95.960 | 95.960 | 143.968 | |||
| 级别[dBm] | -55.7. | -60.6. | -58.5. | -58.9. | -60.0 | -60.1. | -60.9. | -36. | ||||
| 710[MHz]~900[MHz] | 频率[MHz] | 776.557. | 824.475. | 824.323 | 824.456 | 824.570 | 824.342 | 824.456 | ||||
| 级别[dBm] | -52.9. | -54.9. | -53.4. | -53.4. | -54.2. | -54.4. | -54.7. | -55. | ||||
| 900[MHz]~915[MHz] | 频率[MHz] | 913.394. | 913.433. | 913.553. | 913.484. | 913.347 | 913.427 | 913.439. | ||||
| 级别[dBm] | -60.0 | -60.5 | -60.8. | -60.6. | -59.4. | -60.9. | -60.9. | -55. | ||||
| 930MHz]~1000[MHz] | 频率[MHz] | 968.6. | 968.6. | 968.6. | 968.6. | 968.6. | 968.6. | 968.6. | ||||
| 级别[dBm] | -52.4. | -54.9. | -60.3. | -60.3. | -59.7. | -59.0 | -58.4. | -55. | ||||
| 1000[MHz]~1215[MHz] | 频率[MHz] | 1064.4 | 1016.8. | 1016.9. | 1016.7. | 1016.9. | 1016.8. | 1016.9. | ||||
| 级别[dBm] | -52.0 | -51.8. | -50.5. | -50.7. | -51.4. | -51.7. | -51.8. | -45. | ||||
| 1215[GHz]~5000[MHz] | 频率[MHz] | 1841.0 | 1841.0 | 1841.0 | 1841.0 | 1841.0 | 1841.0 | 1841.0 | ||||
| 级别[dBm] | -51.8. | -51.9. | -51.5 | -51.6. | -51.8. | -51.3. | -50.9. | -30. | ||||
您好、RGW、
随附是在 EVM 上执行的测试结果。
e2e.ti.com/.../4111.Test-result.pdf
我使用了三个 EVM 来检查结果、但超出了数据表中保证的伪波结果。
我相信这是一个问题。
您能否对 EVM 进行类似的评估并分享结果?
BR、
Kengo。
测量方法不正确。
RBW:100[kHz](TX 频率≦710[MHz])
RBW:1[MHz](710[MHz]< TX 频率≦900[MHz])
RBW:100[kHz](900[MHz]<TX 频率≦915[MHz])
RBW:100[kHz](930[MHz]< TX 频率≦1000[MHz])
RBW:1[MHz](1000[MHz]<TX 频率)
是否考虑了连接电缆的损耗?
来判断、通过查看图像、
载波电平(922[MHz]):12.13[dBm]
杂散电平(922[MHz]+48[MHz]):-55.68[dBm](12.13-67.81 μ)
如果电缆损耗 大于0.68dB、则说明为"ti"。
尊敬的 Kengo:
新测量:
.
从附加的测量结果中可以看出、我们 采用默认 BOM 通过了 LP-CC1312R7上的 ARIB-T-108标准。 测得的输出功率为11.89dBm、+48 MHz 杂散为-56.58dBm;这对于插入损耗为0.7dB 的实验室电缆未补偿。 因此、在补偿电缆 IL 时、输出功率为12.59dBm、+48 MHz 杂散为-55.88dBm。 测试限制为-55dBm、因此 LAUNCHXL-CC1312R7的默认 BOM 具有仅0.88dBm 的设计裕度。
LP-CC1312R7 上的默认 BOM 在 HFXtal 上没有外部负载电容器、因为这主要面向 ETSI 和 FCC。 为了将+48 MHz 杂散裕度提高到 ARIB-T-108更可接受的水平、必须满足上述要求。 通过在 HFXtal 上添加外部负载电容器、预计+48 MHz 杂散会降低2dB。 这时大约需要2.88dB 的设计裕度。
如果2.88dB 的设计裕度不够、则必须使用 SAW 滤波器、该滤波器将完全消除时钟杂散。
现在结束该主题帖、然后通过 CC 向您发送一封与当地销售团队的电子邮件。
谢谢。