Agama 软件介绍

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OK 那接下来呢 我们跟各位介绍一下 Highway的[听不清] 那Highway的Overview呢 我们大概就是先拿这个1352P这一颗 IC来做一个解释 因为它会比较 复杂一点 但是整个 1352 1312 2652 2642它的这个 Highway的设计方式都大同小异 对 但我们那一个比较复杂的做一个overview的 介绍 那我们第一个部分来看 不管是1326的部分呢你都会需要一颗 48MHZ的 一个Crystal 那这边两个的负载电容 为什么我们都是DMM DMM的意思是[听不清]Amount 就是不用放上去的意思 那因为呢 我们的IC内部有做一个Cap Array 就是它有做一个电容的阵列在里面 所以你基本上是可以通过软体 去设定你的负载电容 去匹配你的Crystal 但前提是你挑的Crystal必须符合我们Spec里面的 如果你超过的我们也不一定能tune得回来 所以 现在基本上 我们的参考设计是 你可以预留位置 但是不需要上建的 OK 所以这个是48 Crystal 那前一代的是用24 那这一代是用48 好 第一个部分我们先从这一路看过来 2.4区过来呢 通常我们都会做一个所谓的板论 那这个是我们用[听不清]就是被动连接做的一个板论 就是differential转single way的部分 所以这个部分是板论 所以你会看到 你先把15N这个不要看的话 1.1P和2.4N 1.1P和2.4N 这个是一个对称性的 就是在做所谓的phrase的转换 所以它是从differential转single wave 然后出来呢 是做一个所谓的T型的滤波器 这边是一个T型的滤波器 那这个多一个是可以做到二阶的 那接下来呢 到那个 switch之前呢 会放一个 12P的Bruck 在上面 那这个12P的所谓的直流的Bruck呢 这个很重要 因为我们在一个客户的经验上来说 如果你没有上这个 Bruck的电容的话 那你的RF是没有讯号的 对 它发不出去 所以 我们就发现什么东西都正常 Crystal有启震 但是就没有RF讯号 所以最后这个隔离电容必须要很注意 好 再来 为什么这里sub-1G的路径上呢 我们弄了一个 Notch Notch的意思是什么 带通嘛 所以就是只有你中间这段的频率能通 前尾 前段后段都把它砍掉嘛 那因为这个是868的部分 要走的这个路径 所以我们这边做了一个比较复杂的设计 叫做Notch的filter 同时它也有differential转single wave的 部分再加上notch 然后再过来呢 一样也是接到switch 那为什么要switch呢 因为我们的路径上来讲 TX 大功率这边走过来之后 你接收的时候你要切回来 你的接收 因为我们的 20DVN的这个PN呢 是特别只有TS Only的 它只有发射的路径 它并没有接收的路径 但是其他2.4G的RFPN呢 它是有TS和RX的功能 所以这是比较特别的地方 就是说在20DBN的PN是只有 发射而已 TS Only 好 所以我们会需要一个switch 那你需要一个switch呢这边就要有一个所谓的 ESD的Diode去保护这个Switch 这个比较少见啊 通常我们 在FCA上 通常不会看到这个东西 但这个ESD的diode是保护这个switch的 好 那再来呢 我们的板子上面呢 通常会有一个PCB的Antenna 跟一个connector 那我们[听不清]走的是PCB的Antenna 那你如果需要走connector的话 你就需要把它转一下 它就可以到connector的路径 那你可以做一些实际的wire的量测 好 那就是supply的pin 就是我们的电压 那等一下会介绍一下这个电压的部分 好 所以呢 我大概把刚才都讲完了 我们这边再重复一下 就是 第一个呢 这个32K 所谓的32.768K 这个外挂的Crystal到底要不要 基本上 它是可以做option的 就是我们可以放一个32.768K做一个 很准确的wake up的clock 那你也可以用我们32K的内部的RC的 32K是我们内部的 我们RC内部也可以震一个32K的频率出来 它可以拿来做矫正BLE的部分 做一个正负500PPM的一个要求 所以 这个32.768K是一个optional的 但是如果你要15.4 Stack这种 非常准确的time sync的部分 它就需要32.768K 所以简单来讲呢 如果你是 BLE 你是可以不需要32.768K 但是如果你在其他的系统上的话 因为它需要很准确的wakeup的时间 做time sync 同步的部分 所以 32.768就很需要 好 再来呢 48就是刚才提到的 我们有一个Spec 像Crystal本身的[听不清]是 建立在5到9个[听不清] 那他的ESR呢不能超过60个欧姆 OK 那刚刚有讲到 Internal的[听不清]rate 所以你基本上 不需要 电容 那各位知道Crystal跟[听不清]不一样嘛 Crystal基本上 它是 一定要给它电 它才会启震 有一个震荡回路 那TCXO呢 它本身就是只要供电 就可以震荡的 会产生一个clock出来 那它不需要驱动电路 这样的接法呢 就是你只接我们的 P这个[听不清]进去 那真的把它做floating就可以了 那但是你得记得它的这个 电压的range呢 要在1.7到1.95这个range 它的swing是在750个毫伏 P to P 分子对分子 好 RFP PFN刚刚 提到它是正的 TS输出 跟RX input 那N呢 就是negative 但是只有在20DBN的这个 PN是特别的 它只有TS Only的 OK 那我们的组合有differential single end的组合都可以 就是让各位在被动元件的选择上呢 可以做一个调整 那它会影响到什么呢 我等下会有它影响到一个表 RX TX这个pin呢 是拿 来所谓的option用的 当然它是做bias的一个选择 到底是用internal的bias还是external的bias 那并不会影响到发射功率 影响到的是接收的灵敏度 OK 这边就有一张表 是我们换成differential 换成External bias 跟differential的Internal bias 这样子的差异 那最好的呢 就是 external bias加上differential的RF 你会得到最好的TX跟RX 当然它的Cons就是 你会比较多的一个boom 就是被动元件会稍微多一点 那如果你是选最少元件的 就是internal bias跟 这个single end 当它同时也拥有了最小的footprint 但它的RF的部分呢 当然 就会有2个DB跟3个DB的差异 TX会少一半 那sensitivity呢 大概会差2个DB 这个是differential 跟single 它的差异的部分 所以各位在这个 PCB size跟你的RF Performance 之间做抉择 没有哪一个最好 哪一个不好 就是完全看你的应用 但如果你对板子对size没有那么多要求 但你想要RF比较好 那你follow我们的参考设计就可以了 对 有些真的需要做到很小很小的size 那他在元件上 跟RF的performance上 就要做一些考量 OK 那 1352P LP我们的缩写叫[听不清] 上面的线路图呢 你会看到 我们的路径会有 这个是 PCB Antenna 这个是SMA Connector 那Default的路径是走这里 就是PCB Antenna 所以你一拿到板子的时候 你只要接上电脑[听不清]以后 它就可以发射了 所以你不用担心 天线的部分 但如果你想做一些[听不清]或外拉天线 你必须要手动地把这个 移到这里来 因为这个是DNM 没有[听不清]的东西 那你把这个12P放到这里 它就会往这里走 对 因为我们没有放一个switch啊 这样太麻烦 所以用[听不清]被动元件的方式 那里面的power的系统 我们有VDDS 跟S2或S3 那Agama平台只有7X7的部分 所以它一定会有2跟3 那如果像我们前一代的部分呢 有的只有2 没有3 因为I/O数的关系 好 那主要的VDDS呢 它的input voltage是1.8到3.8 VDDS 2跟3呢 它是可以提供IOsplit-rail 的一个power的 一个voltage 也就是说 你可以不需要这个所谓的level shift 就是你给它的VDDS是3.3嘛 但是你的IO可能只要1.8 那你在VDDS2就给它1.8 OK 那再来呢 DCDC 因为我们的IC内部呢 它有DCDC的converter 所以呢 VDDS S的一个DCDC 你要给电进去的 因为它是要把电给到内部的 这个regulator 那R呢 就是Regulator的输出 所以你的VDDR DCDC的switch这个才是输出 就是regulator的输出 那么VDDR呢 跟VDDRF 是你要给它电的 OK VDD呢 就是我们内部的库 它的电压 是1.28 DCoupl的部分呢 就相对单纯 它就是 你直接接一个电容下地 OK 所以我们的线路上呢大概就会有这几个 组成 所以呢 VDDS 它就是主要的给电的一个地方 这边就是你的板子的电进来 你通常给一个[听不清] 然后不同的电容 那这上面的pin是有意义的 那就这些电容要靠近这些PIN角 然后呢 S2 S3 就是给不同的DIO的电压 DCDC就是你要给电到DCDC里面去 好 那接下来呢 Couple这里 就是一个电容下地 然后呢 DCDC SW它就是 类似switch的output 所以它是电出来以后呢 再去接到VDDR OK 所以这个常常会confuse 所以基本上 它是给电出来的 然后再供给给VDDR 不管是R跟RF的这个 1.8伏的部分
课程介绍 共计7课时,2小时12分41秒

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