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

优势一:空间分集带来的抗多径能力

多天线配置最核心的优势在于引入空间分集以对抗多径效应。当设备配备两根或更多天线时,不同天线所经历的无线信道——包括直达路径和各反射路径的相对增益与相位——通常是独立或弱相关的。这意味着,即使某一天线遭遇了严重的频率选择性衰落或处于深度零值点,其他天线仍可能接收到质量良好的信号。通过分析来自多个天线路径的IQ数据,设备可以识别并剔除受到严重多径污染的测量值,从而提高测距的稳健性。

从原理上看,多天线配置之所以能有效对抗多径,是因为不同空间位置的天线对应不同的信道冲激响应。当存在多条传播路径时,某些天线位置可能恰好处于直达路径与某条强反射路径的相位抵消点,而另一位置的天线则可能处于两者同相叠加的区域。通过综合多个天线的测量结果,系统可以在不增加带宽的前提下,获得对信道空间分布的更多观测,从而提升对直达路径的辨识能力。