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

CC2755简介

CC2755系列器件是SimpleLink™ MCU平台的重要组成部分,其系列根据发射功率不同分为R/P 版本,包含更多的封装和存储单元版本。本文基于CC2755R10进行阐述,如图 2‑1所示。详情可见参考文档[1]。

 CC2755
                                        功能框图 图 2-1 CC2755 功能框图

其核心特性如下。特别是配备了支持NPU-CDE的处理器内核以及算法处理单元,使信道探测的后处理时间大大加速,更进一步降低处理功耗。同时,也可以支持Edge AI的运算,详情参考文档 [2]。

  • 处理核心:ARM® Cortex®-M33处理器,支持TrustZone®-M、FPU和用于机器学习加速的NPU-CDE。
  • 算法处理单元(APU) :专用数学加速器(96 MHz),支持高效的向量和矩阵运算,作为信道探测进行后处理,运行IFFT及MUSIC等高分辨率测距算法。
  • 存储资源:CC2755R10 拥有1 MB的系统可编程Flash,162 KB SRAM,32 KB系统ROM(内含安全启动根信任和串行引导加载程序)。
  • 射频性能:集成BALUN和RF开关,接收灵敏度在1 Mbps模式下为-97 dBm,125 kbps Coded PHY模式下为-103.5 dBm。R版本输出功率最高+10 dBm,P版本输出功率最高+20 dBm。
  • 低功耗:RX电流6.1 mA,TX电流(0 dBm)7.7 mA,待机模式0.9 µA(RTC开启,全SRAM保持),关断模式仅160 nA。
  • 安全性:集成HSM硬件安全模块,支持AES-256、ECC-521、RSA-3072、SHA-512加速,真随机数发生器等。
  • 外设:23个GPIO、12位ADC、低功耗比较器、2×UART、2×SPI、1×I2C、1×I2S等。