ZHCUDL0 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2188
      2. 2.3.2 DS90UB971S-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3519-Q1
      4. 2.3.4 LM68635-Q1
      5. 2.3.5 LP8772x-Q1
      6. 2.3.6 TPS6285018A-Q1
      7. 2.3.7 CDC6C025000-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 诊断和监测功能
    2. 3.2 同轴电缆供电 (PoC) 网络
    3. 3.3 SPI 和 I2C 通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 数据采集方法
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 封装发射(LOP 天线)
        2. 5.1.3.2 同轴电缆供电 (PoC)
        3. 5.1.3.3 PCB 层堆叠
        4. 5.1.3.4 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
      1. 5.5.1 作者简介
  12. 6作者简介

设计注意事项

流式雷达参考设计展示了一种贴近终端用户的检测方法,其中每个元件都经过精心选择,以构建一套无缝集成的高性能流式雷达系统。‌在其核心,AWR2188 是一款独立的 FMCW 收发器单芯片器件雷达传感器,可简化 76GHz 至 81GHz 频段汽车雷达传感器的实现,并提供卓越的探测距离、分辨率及原始数据传输能力。

DS90UB971S-Q1 FPD-Link IV 串行器设计用于通过同轴电缆传输雷达传感器原始数据,并支持同轴电缆供电,从而简化系统布线。该器件支持串行外设接口和 I2C,可与 MSPM0G3519-Q1 微控制器及 LP8772x-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 通信。可通过通用输入输出 (GPIO) 控制 AWR2188 的复位与帧同步信号。

CDC6C025000-Q1 体声波 (BAW) 振荡器为 FPD-Link 串行器提供时钟。其低抖动和频率稳定性改善了 FPD-Link 的眼图质量,并提升了系统在辐射抗扰度、大电流注入 (BCI) 和系统级静电放电 (ESD) 等干扰下的抗扰性能。

MSPM0G3519-Q1 微控制器取代闪存存储器并存储配置和固件。该微控制器将 I2C 转换为 SPI,通过主处理器的 mmWaveLink 应用程序 API 进行交互,并控制 AWR2188 的运行。该微控制器支持 AWR2188 的启动及运行时校准,并提供特定网络安全增强功能,以满足汽车传感器的网络安全要求。

LM68635-Q1 支持高达 70V 的输入电压。该设计 2.2MHz 的较高开关频率使其能够满足 FPD-Link 规范要求,并提供低噪声输出电压来为系统供电。LP8772x-Q1 PMIC 在提供低噪声的同时具有 1% 的高压输出精度,是 AWR2188 的推荐电源方案。这种在成本、BOM 和空间上均经过优化的 PMIC 电源方案为雷达传感器及其主要外设供电。其集成降压稳压器的低噪声与低纹波性能符合 AWR2188 的噪声与纹波性能规格,可确保提供有效的雷达性能。配套的 TPS6285018A-Q1 降压转换器为 AWR2188 提供 1.2V 电源轨。

‌与兼容的主数据采集板结合使用时,该雷达评估板具备以流式配置对 AWR2188 进行评估所需的全部功能。