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从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。
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用毫米波传感器为汽车带来高级视觉用毫米波传感器为汽车带来高级视觉
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,
高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是
分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个
解决方案的体积庞大且笨重。
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅
助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave)传感器都是分立式的,即发射器、接收
器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。
相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RFCMOS的雷达传感器引入了更高的数字和模拟集成度,以实现高输出
功率、低功耗(比市面上现有解决方案低50%)和低相位噪声,从而用具有高精度和超高分辨率的感测功能为用户提供更加安
全和先进的驾驶体验。
借助TImmWave传感器产品组合中的3个器件,AWR1243、AWR1443和AWR1642传感器,开发人员能够为他们的设计选择
最佳器件。
这款AWR1x传感器在76 - 81GHz波段内工作,采用调频连续波技术(FMCW),并具有以下特性:
· 锁相环(PLL)可实现线性和高精度调频,有助于提高范围精度。
· 能够覆盖整个4GHz调频带宽,从而能够探测5cm范围以内的物体。
· 一个复杂的接收器架构能够在稠密的传感器环境中实现人为干扰或非人为干扰的探测。
· 可以在整个电压和温度范围内进行自校准的智能化自监控系统。
长距离和中距离感测应用
想象一下,当高速驾驶一辆具有自动巡航控制功能的车辆时,如果在特定距离或弯道上,汽车附近出现了任何障碍物,毫米波
传感器可以在几毫秒内探测到这个障碍物。随后,中央智能系统将在100毫秒内警告驾驶员可能出现的危险,并提醒驾驶员采
取必要措施。
如图1所示,AWR1243 mmWave是一款具有3个发射器和4个接收器天线的雷达前端传感器。这款器件针对的是诸如ACC和自
动紧急刹车(AEB)等长距离和中等距离雷达应用,以实现自动驾驶。与它一同提供的还有CSI-2/信号 LVDS、I2C和SPI。该
单芯片毫米波集成电路(MMIC)还具有一个内置的校准和监控引擎,并且可以与诸如TITDA3处理器等外部处理器耦合。将
多个AWR1243传感器级联在一起可以在自动高速公路驾驶的成像雷达等应用中轻松实现更远的距离和更佳的角分辨率。
1:AWR1243 毫米波收发器、视野范围和视域能力
短距离应用
伊诺交通中心的数据显示,大约90%的汽车事故是由人为错误导致,其中很多事故是由于驾驶员注意力不集中引发的。目前市
面上已有的摄像头、24GHz雷达和超声波传感器可以解决这些问题,但是这些产品也许不是最佳选择。这也正是TI的77GHz
单芯片数字信号处理器(DSP)集成解决方案能够大展拳脚的领域。我们的毫米波传感器可以在任何环境条件下工作,比如
白天、夜晚、雪天、雨天、雾天和扬尘天气等,并且在小外形尺寸内,以低功耗提供高精度测量值。
相对于24GHz传感器,TI AWR1642传感器提供以下特性:
· 外形尺寸缩小33%
· 功耗减少50%
· 范围精度提高10倍以上
· 整体方案成本更低
如图2所示,AWR1642是一款高端单芯片毫米波传感器,具有2个发射和4个接收天线,针对短距离和超短距离应用,比如盲
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weixin_38625464
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