克服信號干擾,如何使用MDO4000進(jìn)行RF模塊功能驗證及調試?
客戶(hù)研發(fā)方向為智能家居產(chǎn)品,使用無(wú)線(xiàn)傳輸數據,其中RF模塊外購。要驗證射頻模塊的功能和指標,以及聯(lián)合調試在實(shí)際工作中的問(wèn)題。射頻模塊于系統之間采用SPI總線(xiàn)連接,使用物聯(lián)網(wǎng)的自動(dòng)組網(wǎng)模式傳輸數據。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201702/338223.htm客戶(hù)要解決一系列的問(wèn)題,比如測試信號發(fā)射功率、SPI總線(xiàn)解碼以及射頻信號和數字信號的聯(lián)合調試、接收靈敏度、查找干擾源等。這次主要解決使用單片機連接RF模塊傳輸距離滿(mǎn)足要求,換上FPGA卻發(fā)現傳輸距離變短的問(wèn)題。
問(wèn)題描述
用單片機連接RF射頻模塊,之間的數據連接采用SPI總線(xiàn)連接,單片機的時(shí)鐘頻率為十幾兆赫茲一切很正常,和預計的無(wú)線(xiàn)傳輸距離接近。之后想實(shí)現復雜的功能把單片機方案換成了FPGA方案卻發(fā)現傳輸距離明顯變短了。使用MDO的解碼功能確定了基帶信號的傳輸和接收都沒(méi)有問(wèn)題。
圖1:SPI總線(xiàn)波形超調超過(guò)34%
圖中的數字信號雖然超調比較大(34%)但是波形完整,解碼信息正確。所以數字信號得過(guò)沖并沒(méi)有影響系統的發(fā)射距離。
故障查找及修改方案
FPGA的運行頻率為400MHz,這和射頻的發(fā)射頻率433MHZ接近。是否是因為FPGA的主頻干擾了射頻的發(fā)射呢?但是之后的測試并未發(fā)現433MHZ的關(guān)鍵干擾信號存在,那是否是因為電源容量太小引起的呢?我們進(jìn)行了進(jìn)一步的測量。因為單片機使用鋰電池供電,FPGA使用板上電源供電。MDO混合域示波器測試結果顯示了差別所在。
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