ZHCUCG2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 主上电选项
          1. 3.1.1.1.1 在主上电选项中建立连接
        2. 3.1.1.2 辅助上电选项
          1. 3.1.1.2.1 在辅助上电选项中建立连接
        3. 3.1.1.3 通电检测 (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

系统说明

此参考设计采用 TI 的 77GHz 毫米波雷达传感器 AWRL1432 和完全符合汽车标准的物料清单 (BOM)。此设计具有小巧的外形,可轻松实现评估功能并集成到终端应用系统中。

AWRL1432 器件的运行基于调频连续波 (FMCW) 技术。此 FMCW 雷达系统使用两根 TX 天线发送射频信号,两根 RX 天线接收射频信号,可以捕获与反射雷达信号的距离、角度和速度相关的各种数据点,进而可以转换为检测到的特定动作或存在状态。

电池电源(直流电源,通常为 12V)连接到 J2 连接器的 VBAT 引脚。宽输入电压降压转换器 LM43620-Q1 用于将此输入电源转换为 3.3V 输出。然后,TPS628502-Q1 获取 3.3V 输入并产生 1.8V 电压轨。通过这两个电压轨(3.3V 和 1.8V)供电且采用 BOM 优化型电源拓扑(3.3V I/O 拓扑)的 AWRL1432 器件可使该设计具有超小的外形尺寸。

此参考设计附带板载本地互连网络 (LIN) 物理层 (PHY),有助于与外部汽车网络进行通信。此设计还支持基于 SPI 的原始数据采集。