ZHCAG87 July   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2CC2755简介
  5. 3TI 门锁方案的演示
  6. 4信道探测技术概述
    1. 4.1 基本原理
    2. 4.2 测距方法
    3. 4.3 精度与可靠性
  7. 5系统总体设计
    1. 5.1 系统总体架构
      1. 5.1.1 电源设计指导
        1. 5.1.1.1 线性稳压器架构
        2. 5.1.1.2 降压转换器架构
      2. 5.1.2 马达驱动设计指导
  8. 6基于CC2755的测距实现
    1. 6.1 无钥匙进入逻辑
      1. 6.1.1 基础配置与校准
      2. 6.1.2 实时测距流程
      3. 6.1.3 无感开锁决策逻辑
        1. 6.1.3.1 意图判断
      4. 6.1.4 开锁执行与反馈
      5. 6.1.5 异常处理
    2. 6.2 射频硬件设计
      1. 6.2.1 钥匙端方案选择
      2. 6.2.2 门锁端方案选择
    3. 6.3 硬件参考设计
    4. 6.4 单天线和多天线
      1. 6.4.1 天线数量对信道探测测距性能的影响
      2. 6.4.2 相位测距中的天线角色
      3. 6.4.3 单天线配置的优劣势分析
        1. 6.4.3.1 优势:简洁与低成本
        2. 6.4.3.2 劣势:受限于多种干扰因素
      4. 6.4.4 多天线配置的优劣势分析
        1. 6.4.4.1 优势一:空间分集带来的抗多径能力
        2. 6.4.4.2 优势二:缓解天线朝向敏感性问题
        3. 6.4.4.3 优势三:精度与鲁棒性的双重提升
        4. 6.4.4.4 劣势:硬件复杂度与成本增加
      5. 6.4.5 双天线设计注意事项
    5. 6.5 测试结果
      1. 6.5.1 硬件配置
      2. 6.5.2 软件配置:
      3. 6.5.3 环境搭建:
    6. 6.6 功耗仿真
  9. 7总结
  10. 8参考文档

精度与可靠性

CC2755的信道探测技术已广泛应用于汽车无钥匙进入启动(PEPS)系统。实现了sub-50 cm的测距精度,系统在30至40米的范围内保持稳定可靠运行。采用双天线设计的方案可在5米内实现约0.3米的精度,在5米以上实现约0.5米的精度。

信道探测支持最多4条天线路径和8种天线组合,可在复杂环境中有效减轻多径反射对测距精度的影响,相较于RSSI方案具有显著的稳定性和可靠性优势。

基于智能门锁的应用,本文还提供了详细的近距离两米之内精度的测试报告。参见章节 测试结果