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CC1352P: CC13XX单端RX/TX下阴角处阻抗不同47+j26Ω / 14-j20Ω,那实际单端模式下(单个射频匹配(负责TX和RX)到单一引脚)电路如何综合出来呢?

Part Number:CC1352P

在“ Application NoteCC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项”中,第九页(2.3 CC13xx单端模式)里面,“仅单端TX”和“仅单端RX”中阴角处阻抗不同已经给出,后面如何综合成(方法) TX和RX为一个电路的、单端的实际应用的射频电路?

Galaxy Yue:

您好,

一种可能的方法是使用一个变压器来将差分信号转换为单端信号,同时实现阻抗匹配。具体来说,可以将CC1352P的两个引脚分别连接到变压器的两个输入端,然后将变压器的输出端连接到单端接收器或发射器。

在单端模式下,变压器的阻抗比应该与CC1352P的阻抗相匹配。根据给出的数据,CC1352P在下阴角处的阻抗为47+j26Ω和14-j20Ω,因此可以通过计算得到其实部和虚部的平均值,进而确定变压器的阻抗比。

需要注意的是,这种方法可能需要对变压器进行定制设计,以满足特定的阻抗要求和传输线匹配。此外,还需要考虑其他因素,如信号的频率、功率等级、噪声系数等,以确定最终的电路设计。

另外一种就是对射频匹配电路进行调整

具体来说,可以通过调整射频匹配电路的参数,使得其在整个频段内的阻抗匹配更加均匀。这样可以确保TX和RX在不同频段的阻抗变化不会对系统造成太大影响。此外,还需要对射频匹配电路进行仿真和测试,以确保其在实际应用中的性能符合要求。

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zhe tian:

谢谢!

第一种,文档第7页,2.1章开头的部分描述了 “单端:RF_P 引脚或 RF_N 引脚用作射频路径。”  文档后续介绍的单端应该属于这种,似乎不同于使用RF变压器/巴伦将RF_P、RF_N所需的差分信号转化为单端后再做匹配用法。

另一种,因为RX/TX模式下引角处阻抗不同,分别为47+j26Ω / 14-j20Ω。其最优阻抗值相差较大,如何调整/仿真(什么理论/方法,调到哪个点?)可以使同一引脚的匹配满足RX和TX应用。

也有某公司RF芯片用法中描述(参考,和此问题无直接关系),两个RF引脚分别命名为RF_RX和RF_TX,两个引脚使用不同射频匹配电路,然后再使用RF-Switch将两路合一到一个天线处。

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Galaxy Yue:

是的,第一种方式是基于您的问题,不是基于文档。

我们只能给出参考方向和建议。

您可以把电路图放上来吗?

是需要从双端到单端进行一个转换吗

目前关于是同一引脚的匹配满足RX和TX成为一个电路的、单端的射频电路

给出的建议是:

设置匹配电路,Π型,T型,L型构建符合您需求的匹配网络结构

仿真工具:ADS\CST来加减元器件调整目标阻抗

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zhe tian:

非常感谢!疑问已解决。

CC1352P,898MHz下RX/TX模式下引脚处最优阻抗分别为47+j26Ω / 14-j20Ω,单端使用下按照Tx/Rx 目标负载阻抗:37-j8Ω来调试,如果需要RX更优,则向47+j26Ω方向靠拢。谢谢!

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Galaxy Yue:

非常感谢您的反馈,有问题欢迎随时来论坛交流。

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zhe tian:

嗯嗯,好的,再次感谢!

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