历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年05月17日(星期六)

2018年05月17日 | 单芯片毫米波雷达传感器有哪些优势?

2018-05-17 来源:麦姆斯咨询

单芯片雷达片上系统(system-on-chip,SoC)正在成为最受欢迎的新型传感器之一。其在汽车中的广泛采用大幅提高了销量,从而促进了价格的下降。这些精密的IC器件对汽车制造商而言至关重要,对其它应用也同样有很大的吸引力。尽管IC器件在汽车应用领域将继续占据主导地位,设计人员也正在探索一系列可以提高安全性和便利性的新用途。

雷达IC

谁能想到单芯片雷达呢?虽然现在多个制造商已经设计制造出多种形式的单芯片雷达。大多数国家已经开发出24GHz、76-81GHz、94GHz频段的芯片。尽管连续波(continuous-wave,CW)和脉冲类型都是可用的,全球大多数国家都使用77MHz调频连续波(frequency-modulated continuous-wave,FMCW)方案。其中一些器件由锗硅(以下简称SiGe)制成,但是最新版本由互补金属氧化半导体(以下简称CMOS)或双极互补金属氧化半导体(以下简称BiCMOS)组成。应用于汽车或其它行业的完整模块由一些公司提供。单芯片雷达所具有的独特功能使其在某些新应用中成为其它传感器具有吸引力的替代品。

作为一款芯片上的雷达系统,大多数工程师倾向于根据其原始用途按认知对器件进行分类。但是,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。

图1 调频连续波的线性调频信号通常用于76~81GHz频段

雷达主要用于测量距离、方向(角度)和速度。例如警察用雷达测速,棒球运动场用测速枪(雷达枪)来测试棒球速度。芯片中的发射器(Tx)发射一个信号,然后该信号从远程对象反射回来并返回到位于发射端的接收器。发射器信号在短时间内频率呈线性增加,被称为线性调频(见图1)。线性调频以所需的模式重复。

图2展示了雷达收发机。返回信号的频率在接收器(Rx)和发射频率的混合中生成不同的中频(intermediate frequency,IF)。中频被数字化并用于确定移动和速度。芯片上的信号处理电路测量传输时间,并根据已知的无线电波速度计算距离。由于天线的高度方向性,可以检测到位置(方位角)。调频雷达也可以测量运动和速度。片上处理器负责计算,以提供精确的测量数据,灵活且可编程的传感器,用于多种独特应用。

图2 单芯片雷达收发器的简图

雷达传感器的应用

迄今为止,单芯片雷达的最大应用领域是汽车安全。雷达成为大多数汽车中先进驾驶辅助系统(advanced driver-assistance systems,ADAS)的核心。自适应巡航控制、自动刹车、后备箱物体检测、盲点检测、变道辅助、来车警告系统都采用了雷达技术。目标是减少驾驶员失误,从而减少车祸次数和伤亡人数。目前为止,上述目标正在实现。事实上,这些新的子系统非常有效,因此政府正在强制所有汽车安装先进驾驶辅助系统。

而且,雷达对无人驾驶汽车的成功而言至关重要。它们辅助先进驾驶辅助系统中的摄像头、激光雷达(LiDAR)和超声波传感器检测周围的物体,并在车辆周围生成合成视图。雷达在恶劣天气条件下尤为有用,即使在雾、雪、雨和黑暗的环境中也能工作,不会影响到摄像头和激光雷达传感器。处理器接收传感器输入,然后执行人工智能算法以做出所有驾驶决策。

毫米波传感器还能做什么?例子之一就是油箱中的液位传感器。许多工业、过程控制和公共服务应用都需要用到某种形式的液位测量。

另一个较为有趣的用途是照明控制。雷达传感器检测到人或移动,在有人或物体时开灯,在空无一物的情况下关灯。空调系统(HVAC)的使用也能从该方法中受益。毫无疑问,通过这种方法感知人体,能够在建筑物、停车场和选定的街道节省大量的能源。

雷达也可以进军机器人和无人机领域。一些制造机器人需要确定范围、速度和运动,以实现工业自动化工厂和其它应用中的智能计时和机械臂定位。军事侦察和武器机器人将有可能从想象转为现实。此外,雷达可以使无人机变得更为安全,防止撞击的同时帮助测量距离和高度。

安防系统也能从中受益,因为雷达可以检测远处的移动,并在恶劣天气下提供物体检测功能,在同等天气条件下,摄像头或红外传感器可能会受到影响。可以负责任地说,雷达最终也会应用在摩托车和自行车领域。自动门或车库门的应用也有极大可能。一旦超越对雷达用途的既定设想,以及技术和价格上的障碍,你就会发现它们用途甚广。

智能毫米波雷达创建更安全、高效的城市

毫米波雷达传感器的优秀应用之一是交通监控和控制。许多中等城市和大城市都会遭遇交通堵塞,不仅浪费时间和燃料,还会增加环境污染。解决这个问题的办法是对十字路口和主要高速公路上的交通信号灯进行更好的时间和顺序控制。这就需要对车辆进行细粒度感应以确定其位置、速度、转向意图和方向。有了这些信息,交通信号灯的时间可以调整,使交通移动变得更快、更高效。

毫米波雷达传感器的固有特性使其成为交通系统的理想检测器。借助调频连续波雷达,可以轻松确定车辆的里程、速度和角度(方向)。在高架杆、标志物、或其它结构中有策略地放置雷达传感器能够识别单辆车体及其运动。由相控阵天线提供的狭窄视野允许交通系统监控单车道(图3)。

图3 安装在十字路口停止线上方的雷达视野范围很窄,足以计算每个车道上的汽车数量并确定其速度

传感器的其它好处包括长达250米的远距离检测或低至5厘米甚至更短的短距离检测。如之前所述,与摄像头传感器不同,雷达传感器几乎适用于所有环境条件。借助适当的计算能力,它们可以对汽车进行计数,并确定其里程,最高可达300公里/小时(187.5英里/小时)。雷达传感器的部署也不需要挖掘地面,只需要像在十字路口埋设感应线圈那样即可。

随着城市变得更加智能,交通工程师也正在提高智能交通系统的效率,以缓解日益增长的交通问题。工程师们可以借助毫米波雷达传感器构建新一代智能交通监控系统。十字路口的雷达传感器可以帮助管理交通信号灯,用于停靠、左转、行人过马路等,加速交通信号灯的效率以减少备份。

市场上有哪些毫米波雷达传感器?

德州仪器(Texas Instruments)提供全系列的毫米波雷达传感器,可建构智能交通管理系统的基础。可用的IC器件包括AWR1243、AWR1443和AWR1642。这些工作在76~81GHz范围内的CMOS器件均使用调频连续波。

这些器件的一大关键特征是测量精度。例如,高度线性的闭环锁相环(phase-locked loop,PLL)会产生频率上升的线性调频,以确保在测量范围内的精度和分辨率更高。另一个好处是CMOS器件与SiGe相比功耗更小。

这些器件拥有两到三个发射器和四个接收器。射频(RF)带宽为4GHz,接收采样率为12.5或37.5Msamples/s。AWR1443和AWR1642包含一个200MHz的ARM Cortex-R4F处理器。AWR1443包含一个雷达硬件快速傅里叶变换(fast Fourier transform,以下简称FFT)加速器。AWR1642内置德州仪器(TI)的C674x 600-MHz DSP,可处理FFT和其它高级算法。典型接口包括SPI、CAN、CAN-FD、UART、I2C和MIPI CS12,具体取决于型号。

为了帮助开发,德州仪器提供了评估模块、参考设计和软件开发套件。公司推出的mmWave Studio是一套用于分析和算法开发的脱机工具。


推荐阅读

史海拾趣

Hexawave公司的发展小趣事

当涉及到采用算术逻辑单元(ALU, Arithmetic Logic Unit)组成的二进制加减电路时,网友们可能会提出多种问题,这里列举一些常见问题及其解答:

1. ALU 如何实现二进制加法?

回答
在二进制加法中,ALU 使用全加器(Full Adder)或一系列的全加器(对于多位二进制数)来实现。每个全加器接受三个输入:两个加数位(A 和 B)以及一个来自低位的进位(Cin)。它产生两个输出:一个和位(Sum)和一个向高位的进位(Cout)。通过级联多个全加器,可以完成多位二进制数的加法。

2. ALU 如何实现二进制减法?

回答
二进制减法可以通过加法来实现,利用“补码”的概念。具体地,将减数取反加一(即求其二进制补码),然后将该补码与被减数相加。结果的正负由最高位(符号位)决定,其余位表示数值大小。ALU 内部可以包含专门的电路来处理这种补码加法,从而间接实现减法。

3. ALU 如何处理进位和借位?

回答
在加法中,进位(Carry)是从低位向高位传递的,每个全加器都会输出一个进位信号给下一个高位的全加器。在减法(通过补码加法实现)中,由于使用了加法器,进位的概念仍然适用,但在某些情况下,它可能被视为“借位”的相反操作,尤其是在直观理解减法过程时。不过,从电路设计的角度来看,ALU 内部处理的是加法操作,包括进位。

4. ALU 如何支持更复杂的算术运算,如乘法和除法?

回答
ALU 通常支持基本的算术运算(加、减)和逻辑运算。对于乘法和除法,ALU 可能不支持直接计算,或者仅支持部分乘法和除法的简化版本(如移位操作,可以视为乘以2的幂或除以2的幂的简化形式)。复杂的乘法和除法运算通常需要额外的硬件单元(如乘法器和除法器)来执行,这些单元可能作为ALU的补充或与之并行工作。

5. ALU 的设计如何影响计算机的性能?

回答
ALU 的设计对计算机的性能有直接影响。更快的ALU 能够更快地完成算术和逻辑运算,从而提高整个计算机的处理速度。此外,ALU 的指令集和设计的灵活性也会影响其能够执行的操作种类和效率。现代CPU中的ALU通常非常高效且灵活,能够执行多种复杂的算术和逻辑操作,以满足现代应用程序的需求。

Artaflex公司的发展小趣事

创新是Artaflex公司持续发展的核心动力。公司不断投入研发资金,加强技术创新和新产品开发。通过不断推出具有创新性和竞争力的产品,公司不仅满足了市场的多样化需求,也赢得了客户的信任和好评。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

Alliance Memory公司的发展小趣事

随着环保意识的日益增强,Artaflex公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在绿色电子市场中赢得了更多的商机。


这些故事虽然基于虚构,但旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的机遇与挑战,以及如何通过技术创新、合作、全球化战略、创新驱动和绿色发展等方面来实现持续发展和市场领先。请注意,这些故事并不代表Artaflex公司的真实历史或现状。如需了解Artaflex公司的真实发展故事,请查阅相关公司资料或新闻报道。

Aptos Technology公司的发展小趣事

随着技术的不断进步,Aptos在微电子封装领域取得了重大突破。公司成功开发出了一系列高效、稳定的封装技术,并成功应用于多个电子产品中。同时,Aptos还积极拓展业务领域,将技术应用于智能穿戴、物联网等新兴领域,进一步提升了公司的市场影响力。

Bombardier Inc公司的发展小趣事

除了航空领域,庞巴迪公司在铁路运输方面也取得了重要进展。其生产的CITYFLO系列自动列车控制系统在全球范围内得到了广泛应用。该系统采用了先进的电子技术和算法,实现了列车的自动驾驶和精确控制,大大提高了铁路运输的安全性和效率。此外,庞巴迪还生产了各种铁路车辆和相关电子设备,为全球铁路运输业的发展做出了重要贡献。

以上五个故事展示了庞巴迪公司在电子行业发展中的关键历程和成就。从水上飞机到现代商用喷气客机,从航空电子系统到铁路运输控制系统,庞巴迪凭借其卓越的技术实力和创新能力,在电子行业中树立了杰出的品牌形象。

B&B Electronics Manufacturing Company公司的发展小趣事

在发展过程中,B&B公司注重与上下游企业的合作与共赢。公司与多家知名的芯片制造商、原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了产品的质量和供应链的稳定性。同时,公司也积极与集成商、解决方案提供商等合作伙伴开展深度合作,共同为客户提供更加完善的服务。

问答坊 | AI 解惑

产品介绍

这里面是无线龙通讯科技的一些产品资料,希望对大家有些帮助…

查看全部问答>

74LS47驱动数码管问题!!!

请问大家哈,我用74LS47驱动两个4位数码管,数码管亮度很微弱,我更改为双电源,单独给数码管提供5V电压,但是情况仍没有改变。我一时找不到原因!大家有什么看法没?感谢!!感谢!!感谢!!!…

查看全部问答>

开发PIC绝对不可缺少的仿真软件(转)

来源:http://pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=8&ID=41595&page=4 这里一分钟就让你学会使用PROTEUS(完整版) 近期流感爆发 由于小弟天天沉醉在电脑前忘乎所以 被染病多日随入院治疗 忽有客户来寻 手头一无开发工具 二无相关软件 只有笔记本 ...…

查看全部问答>

功放电路250种全集

功放电路250种全集 电路全部为图片格式,请大家视情况下载。…

查看全部问答>

wince5.0的死机问题

小弟用的wince5.0+2440,做了一些扳子后,发现有部分板子运行内存测试程序和串口通信时会死机,但是dnw上有没有任何错误提示信息,只是lcd屏上显示的内容停止了,程序感觉没有运行了,点触摸屏也没有任何反应。请问有没有大哥遇到同样的问题?原因 ...…

查看全部问答>

触摸屏的背光和触摸板驱动电路是分开的吗?为什么黑屏但触摸好用?

触摸屏的背光和触摸板驱动电路是分开的吗?为什么黑屏但触摸好用?…

查看全部问答>

关于单片机定时器溢出值的设定

本人最近在学习单片机,发现很多程序里面都有关于定时器溢出值的设定 例如,在DS18B20温度测量与控制实验中,有这样的程序 TR1=0; //STOP Timer1 TH1=(-SYSCLK/us)>>8; //set Timer1 to overflow in us TL1=-SYSCLK/us; TR1=1; //STAR Ti ...…

查看全部问答>

LM3S菜鸟成长日记-SD卡-文件写/读

replyreload += \',\' + 813951;实现功能:创建12-29.txt,写入EEWORD GOOD!,然后在读出来 主代码: int main(void){ //系统时钟 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC| SYSCTL_OSC_MAIN |     &n ...…

查看全部问答>

全局时钟资源的使用方法

IBUFG + BUFG的使用方法:IBUFG后面连接BUFG的方法是最基本的全局时钟资源使用方法,由于IBUFG组合BUFG相当于BUFGP,所以在这种使用方法也称为BUFGP方法。 IBUFGDS + BUFG的使用方法:当输入时钟信号为差分信号时,需要使用IBUFGDS代替IBUFG。 ...…

查看全部问答>

大家说说 ,自己都什么情况下把 DSP给烧了.

大家说说 ,自己都什么情况下把 DSP给烧了. 说说我的: AD 的过压.   另外模拟地没有处理好. 短路了.   有经历过更复杂的吗? …

查看全部问答>