ZHCAFA6
May 2025
CC2340R5
,
CC2340R5-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
参考设计
2.1
LP-EM-CC2340R53
2.2
LP-EM-CC2340R5
2.3
LP-EM-CC2340R5-Q1
2.4
LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
2.5
LP-EM-CC2745R10-Q1
3
原理图
3.1
原理图概览
3.1.1
48MHz 晶振
3.1.2
32.768kHz 晶振
3.1.3
滤波器
3.1.4
去耦电容器
3.1.5
天线元件
3.1.6
射频屏蔽层
3.2
I/O 引脚驱动强度
3.3
引导加载程序引脚
3.4
串行线调试 (SWD) 引脚
4
PCB 布局
4.1
电路板堆叠
4.2
LC 滤波器
4.3
去耦电容器
4.4
晶体负载电容器的放置
4.5
电流返回路径
4.6
直流/直流稳压器
4.7
天线匹配元件
4.8
传输线路
4.9
电磁仿真
5
天线
6
晶体调谐
6.1
CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
6.2
晶体选型
6.3
对 LF 晶体振荡器进行调谐
6.4
对 HF 晶体振荡器进行调谐
7
最佳负载阻抗
8
PA 表
9
电源配置
9.1
电源简介
9.2
直流/直流转换器模式
9.3
全局 LDO 模式
10
电路板启动
10.1
上电
10.2
RF 测试:SmartRF Studio
10.3
RF 测试:传导测量
10.3.1
灵敏度
10.3.2
输出功率
10.4
硬件故障排除
10.4.1
无链路:RF 设置
10.4.2
无链路:频率偏移
10.4.3
链路不良:天线
10.4.4
低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
10.4.5
灵敏度差:背景噪声
10.4.6
睡眠状态功耗高
11
总结
12
参考资料
10.3.1
灵敏度
断开天线并在 SMA 连接器处执行传导测量,或在 50Ω 点处焊接一根半刚性同轴电缆。
配置被测电路板并使用 SmartRF Studio 8 中的 Packet RX 选项(类似于
节 10.2
介绍的测试)。在 Packet RX 模式下,用户可以设置预期的数据包计数。
使用 LaunchPad 作为发送器。在 LaunchPad SMA 连接器和定制板上的 50Ω 点之间连接同轴电缆并进行衰减。使用该方法很难获得准确的数字,因为输出功率和衰减的确切值通常是未知的。一些能量也将通过空气从 EM 传输到 DUT。此外,背景噪音也会影响结果。为了获得更准确的结果,应将接收器放置在屏蔽箱中。
SmartRF Studio 将计算数据包错误率 (PER) 和误码率 (BER)。
如果传导灵敏度差,请检查以下各项。
设置是否与 SmartRF Studio 的建议值相同?如果在使用 SmartRF Studio 时灵敏度较好,但在使用用于工程的设置时灵敏度不佳,则必须检查这些设置。
DUT 和信号源之间的频率差是多少?可以通过传输未经调制的连续波来测量频率偏移。
原理图(包括所有元件值)是否与参考设计一致?
布局是否与参考设计一致?