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

引言

在智能门锁行业的发展历程中,"更安全、更可靠、更无感"的开锁体验始终是技术演进的核心目标。传统蓝牙智能门锁的无感开锁功能通常以接收信号强度指示(RSSI)为距离判据,借助路径损耗计算触发解锁逻辑。然而,RSSI信号易受隔墙、人体遮挡和金属反射等因素影响而剧烈波动,精度通常在数米量级,难以准确判断用户是否真正靠近门锁位置,且存在中继攻击等安全风险。

蓝牙6.0规范中引入的信道探测(Channel Sounding)功能从根本上解决了这一问题。该功能不再依赖信号强度,而是通过对无线信号相位变化和往返时间的精确测量来计算设备之间的物理距离,测距精度可达厘米级,并内置了抗中继攻击等安全机制。

TI SimpleLink™ CC2755系列器件是业界首款通过蓝牙信道探测认证并量产出货的无线MCU产品系列,支持Bluetooth® 6.0规范,内部集成了专用于信道探测后处理的算法处理单元(APU)和神经元处理器单元(NPU-CDE),可运行MUSIC和网络模型等高分辨率测距算法来解决LOS (Line of Sight)和NLOS(non- Line of Sight)等复杂应用场景的后处理。本文以智能门锁无钥匙进入应用为场景,介绍基于CC2755的系统实现方案。