REALTEK MCU 配置工具软件开发

REALTEK MCU 配置工具软件开发

修订历史

日期 版本 评论 作者 Reviewer
2019 年 08 月 01 日 第六卷 第一个发布版本 清湖 冉晖
2021 年 09 月 28 日 V3.0 朱莉
2022 年 01 月 14 日 V3.1 朱莉
2022 年 05 月 13 日 V3.2 朱莉
2022 年 09 月 05 日 V3.3 朱莉
2022 年 11 月 22 日 V3.4 英文版本 安妮
2022 年 12 月 15 日 V3.5 英文版本
2023 年 04 月 18 日 V3.6 英文版本
2023 年 05 月 08 日 V3.7 英文版本

超过view

本文介绍了 Realtek 蓝牙音频芯片 (8763ESE/RTL8763EAU/RTL8763EFL IC) 的 MCU 配置工具的功能、使用和设置。
REALTEK 蓝牙 MCU 提供可配置的 BT 设置和外设控制。在开发过程中使用MCU Config Tooltage、用户可以方便地配置MCU的多项参数。

基本用法

MCU 配置工具将设置元素分为各个选项卡,例如硬件功能、音频路由、常规、系统配置、充电器、铃声、RF TX 等。这些配置将在以下部分中描述。

进口

MCU 配置工具将设置存储在 *. RCFG files。加载rcfg有四个步骤 file:

图1 2-1 导入

基本用法

  1. 从下拉列表中选择IC零件号;
  2. 点击“导入Bin File“ 按钮;
  3. 选择rcfg file。 RCFG file 如果与步骤 1 中选择的 IC 部件号匹配,则将被加载;否则,就会被拒绝。

出口

配置完成后,用户可以通过单击“导出”然后“另存为”来导出此设置。

图2 2-2 另存为

基本用法

三 file将生成 s,并且它们的名称和位置将显示在弹出框中:

  1. 循环流化床 file: RCFG file 将跟踪对工具当前参数所做的所有更改,并可用于后续导入。建议在rcfg名称中包含IC部件号,以便其他用户可以识别它。
  2. APP参数bin:该bin需要下载到蓝牙SOC中。
  3. SYS CFG Parameter Bin:该bin需要下载到蓝牙SOC。
  4. VP Data Parameter Bin:该bin需要下载到蓝牙SOC。
    图3 2-2 导出
    基本用法

重置

如果需要导入rcfg file 在配置时再次单击“重置”,然后单击菜单栏中的“重置所有数据”。然后,返回主 UI 并选择所需的 rcfg file 再次。

图 4 2-3 复位

基本用法

详细描述

硬件特性

该工具的第一个选项卡“硬件功能”提供了全面的信息view 硬件开关和 PinMux 选项。
根据芯片系列或 IC 类型,某些功能可能会被禁用或禁止配置。

IO充电器

充电器:SoC 具有集成充电器和电池检测功能。在大多数手机上,连接设备后您可以立即检查设备的电量。
热敏电阻检测:检查电池温度。 “无”是默认选择。如果使用“单热检测”,则需要外部热敏电阻。如果选择“双热检测”,则需要两个外部热敏电阻。

图5 3-1-1 热敏电阻检测 

详细描述

扬声器

使用此选项设置扬声器类型。差分模式和单端模式是默认配置。

图 6 3-1-1 扬声器

详细描述

DSP日志输出选择

选择DSP调试日志的输出方式并决定是否打开。

图7 3-1-1 DSP日志输出选择

详细描述

价值 描述
无 DSP 日志输出 DSP日志未启用
DSP通过UART输出原始数据 DSP 日志通过特殊的 DSP UART 引脚输出,用户必须在 PinMux 中指定该引脚。
MCU 输出 DSP 日志 与MCU日志一起输出DSP日志(前提是MCU日志打开)

麦克风

SoC 的麦克风可进行设置以满足特定的设计规范。

  1. 启用“启用语音双麦克风”时,将显示辅助语音麦克风选项。根据需要,用户可以选择模拟麦克风和数字麦克风。
  2. 用户可以根据ANC情况配置所需的麦克风。
  3. 用户可以根据自己的喜好在低延迟 APT 和普通 APT 之间进行选择。

图 8 3-1-1 麦克风

详细描述

引脚复用器

以下是所有可配置引脚和焊盘的列表。可用引脚因 SoC 而异,可用焊盘功能与 DSP 和外设功能相关。相关配置项及APP变量表如下:

详细描述 充电器_支持 设置电源功能(可开启充电和电池检测功能)

音频路线

Audio Route主要用于配置SPORT(串口)参数以及底层物理数据路径的逻辑IO属性。

运动的

图 9 3-2-1 运动

详细描述

  1. SPORT 0/1/2/3:勾选该选项表示启用相应的SPORT。
  2. 编解码器:将编解码器配置为内部路由或外部路由。请注意,当该选项配置为External 时,您需要在HW Feature 选项卡中配置相应的pinmux。
    图 10 3-2-1 Pinmux
    详细描述
  3. 角色:配置SPORT角色。可选值为 Master 和 Slave。
  4. Bridge 配置是否要将 SPORT 的 TX/RX 方向连接到外部设备。如果设置为“External”,则 SPORT 连接到外部设备。如果设置为“Internal”,SPORT 将连接到 IC 内部的硬件 CODEC。
    笔记:当设置为“External”时,需要在“HW Feature”选项卡中配置相应的pinmux。
  5. RX/TX Mode:配置SPORT TX和RX方向的传输模式。可选值为TDM 2/4/6/8。
  6. RX/TX Format:配置SPORT TX 和RX 方向的数据格式。可选值为 I2S/左对齐/PCM_A/PCM_B。
  7. RX /TX Data Length:配置SPORT TX 和RX 方向的数据长度。可选值为 8/1 6/20/24/32 BIT。
  8. RX /TX Channel Length:配置运动的RX和TX方向的通道长度。可选值为 1 6/20/24/32 BIT。
  9. 接收/发送 Sample Rate:配置速率ampSPORT 的 TX 和 RX 方向上的速率。可选值为 8 /16/32/44.1/48/88.2/96/192/12/24/11.025/22.05 KHZ。

音频逻辑器件

音频逻辑设备支持音频、语音、录音、线路输入、铃声、VP、APT、LLAPT、ANC 和 VAD 数据流的 IO 属性配置。

音频播放类别

图 11 3-2-2 音频逻辑器件

详细描述

音频播放类别支持音频主 SPK、音频辅助 SPK、音频主参考 SPK 和音频辅助参考 SPK:

  1. Audio Primary SPK 用于设置主SPK的Audio Physical Route路径
  2. Audio secondary SPK 用于设置次要SPK的Audio Physical Route路径
  3. Audio Primary Reference SPK 用于设置主 SPK 的音频物理 AEC 环回路径
    笔记:当同时配置了Record Category 对应的Record Primary Reference MIC 时,将打开Audio 和Record 之间的AEC 环回路径。

语音分类

图 12 3-2-2 语音类别

详细描述

语音类别支持语音主参考 SPK、语音主参考 MIC、语音主 MIC、语音辅 MIC、语音融合 MIC 和语音 Bone MIC:

  1. Voice Primary Reference SPK 用于设置主 SPK 的语音物理 AEC 环回路径
  2. Voice Primary Reference MIC 用于设置主 MIC 的 Voice 物理 AEC 环回路径
  3. Voice Primary MIC 用于设置主MIC的语音物理路由
  4. Voice secondary mic 用于设置副mic的Voice物理路由
  5. Voice Fusion MIC用于设置Fusion MIC的Voice物理路径。Fusion Mic在增强NR效果的同时,使用更多的能量。如果在 McuConfig Tool 中启用了“Fusion Mic”,请确保在 DspConfig Tool 中打开了“NR 功能”。
  6. Voice Bone MIC 用于设置 Bonse Sensor MIC 的 Voice 物理路由

笔记:

  1. 仅当在“硬件功能”选项卡中选中“启用语音双麦”时,才可以配置“语音副麦”。
    这个联动配置会在以后的版本中去掉,直接在AudioRoute上打开。
    图 13 3-2-2 启用语音双麦
    详细描述
  2. 配置该语音类别对应的语音主参考SPK和语音主参考MIC后,将打开AEC环回路径。

纪录类别

图 14 3-2-2 记录类别
详细描述

记录类别支持记录主要参考 MIC:

  1. Record Primary Reference MIC用于设置主MIC的Record物理AEC环回路径
    笔记:当音频类别、铃声类别或语音提示类别对应的主参考SPK同时配置时,将打开音频与录音、铃声与录音、语音提示与录音之间的AEC环回路径。

IC方差

AEC环回 

  1. 在RTL87X3C上,DAC0只能环回ADC2,DAC1只能环回ADC3
  2. 在RTL87X3G上,DAC0只能环回ADC2,DAC1只能环回ADC3
  3. 在 RTL87X3E 上,DAC0 可以环回至 ADCn (n = 0, 2, 4),DAC1 可以环回至 ADCm (m = 1, 3, 5)
  4. 在 RTL87X3D 上,DAC0 可以环回 ADCn (n = 0, 2, 4),DAC1 可以环回 ADCm (m = 1, 3, 5)

一般的

BT芯片支持Audio产品功能。此选项卡中列出了配置。

DMIC时钟

DMIC 1/2:当音频路由选择数字麦克风时,设置 DMIC 1/2 的时钟频率,可配置为 312.5KHz/625KHz/1.25MHz/2.5MHz/5MHz 时钟频率。

卷tag电子/当前

MICBIAS 卷tage:调节MICBIAS输出音量tage 根据MIC规格,可配置为1.44V/1.62V/1.8V,默认1.44V

系统配置

系统配置选项卡包含蓝牙堆栈、专业版files、OTA和平台配置等。

蓝牙协议栈

  1. BD 地址:设备的蓝牙地址。仅当选中“将 BD 地址导出到系统配置箱”时,蓝牙地址设置才可用,然后地址将位于导出的系统配置箱中。
    图 15 3-4-1 蓝牙协议栈
    详细描述
  2. 模式:BT芯片中蓝牙协议栈的运行模式。
    价值 描述
    人机交互模式 BT芯片中只有控制器可以工作
    SOC模式 蓝牙所有功能均可使用
  3. BR/EDR 链路数:BR/EDR 链路同时最大数量。如果您选择最多三个设备进行多链路支持,则第一个设备将断开连接,以便为第三个设备腾出空间。如果没有,则必须先断开最初两个已连接设备之一的连接,然后才能连接第三个设备。
  4. L2CAP通道数:可以同时创建的L2CAP通道的最大数量。有效数字为 0~24。
  5. BR/EDR 绑定设备编号:将在闪存中存储绑定信息的 BR/EDR 设备的数量。该数量不应小于 BR/EDR 链路数量,且应小于或等于 8。
  6. LE 链路数量:可同时建立的 LE 链路的最大数量。
  7. LE master link number:该值决定了可以同时存在的le master link的最大数量
  8. LE从属链接数量:该值决定了可以同时存在的LE从属链接的最大数量
  9. CCCD count:Flash 中可存储的最大 CCCD 数量
  10. CCCD per link count:设置每个BLE链路支持的CCCD数量,范围从0到50
  11. LE隐私模式
    价值 描述
    设备隐私 设备处于设备隐私模式
    网络隐私 设备处于网络隐私模式
  12. CCCD未检查
    价值 描述
    禁用 在通知或指示数据之前,服务器将检查CCCD值。
    使能够 服务器通知或指示数据而不检查CCCD值。
  13. LE bond 设备数量:将在 flash 中保存的 LE 设备的数量。该数字不能小于 LE 链接数量或大于 4。

时钟配置

系统32K相关设置,各字段详细信息请参考以下说明(不同芯片系列或IC型号设置界面不同):

  1. AON 32K CLK SRC:AON FSM 的 32k 时钟源。可选外部32k XTAL、内部RCOSC SDM、外部GPIO IN。不同的 SoC 可能有不同的可用选项。
  2. RTC 32K CLK SRC:用户RTC 的32k 时钟源。可选外部32k XTAL、内部RCOSC SDM、外部GPIO IN。不同的 SoC 可能有不同的可用选项。
  3. BTMAC、SysTick 32K CLK SRC:BTMAC/SysTick 的 32k 时钟源。可选择外部 32k XTAL 或内部 RCOSC SDM
  4. EXT32K 频率:外部32k 时钟源的频率。 32.768KHz 或 32k Hz 可选
  5. Enable P2_1 GPIO 32K Input:指示是否从 P32_2 向 SOC 注入 1K。当AON、BTMAC、RTC时钟源选择为1(外部32K XTAL)时,表示应用GPIO IN 32k;当AON、BTMAC、RTC时钟源选择为0(外部32K XTAL)时,表示应用外部32K XTAL
  6. RTC 32K OUT PIN:32k GPIO 输出引脚选择。可以选择禁用、P1_2、P2_0

卷tag设置

图 16 3-4-3 卷tag设置

详细描述

LDOAUXx 设置:用于设置音量tage.如果您需要不同的卷tage 根据不同的功率模式进行设置,音量tag将显示不同功率模式的设置字段,如上图所示。

例如ample:LDOAUX 设置中的 active/dlps 模式和 power down 模式字段 LDOAUXx 是否根据 IO 使能。如果设置为“Enable”,则会打开LDO_AUX2到指定的voltage(1.8V 或 3.3V)。如果没有该字段,则表示该LDO无法关闭。
AVCCDRV 始终打开:用于设置 AVCCDRV 是否需要始终打开,或者仅在有音频行为时打开。
卷tagAVCCDRV/ AVCC 的 e: AVCC_DRV/AVCC voltage 设置,可根据外设使用情况设置为1.8V/1.8V或2.1V/2.0V

平台配置

  1. 日志输出:是否将日志输出到Log UART。默认选择已打开。
    价值 描述
    禁用 日志打印已禁用
    使能够 日志打印已启用
  2. 日志输出pinmux:配置日志输出的引脚。
  3. Log uart hw flow ctrl:默认禁用 log uart 硬件流控制。要启用log uart硬件流控制,必须选择可用的log uart cts pinmux,将log uart cts pinmux连接到FT232 log uart RTS引脚,并将调试分析器的日志设置中的Flow Control设置为RequestToSend。
  4. 启用S​​WD:打开SWD 调试界面。
  5. Reset When Hardfaut:当平台出现Hardfaut时,平台会自动重启。
  6. 看门狗超时:配置看门狗超时。
  7. WDG 在 ROM 中启用:允许在 ROM 中启用 WDG。
  8. WDG Auto feed in ROM:自动在 ROM 中喂狗。
  9. 最大软件定时器数量:软件定时器的最大数量。
  10. 看门狗模式:wdg超时后的模式(复位或输入irq打印出当前状态)

OEM 标头设置

Flash 地图布局信息。布局可以通过“导入 flash map.ini”按钮进行调整。

图 17 3-4-7 OEM 头设置

详细描述

充电器

充电器

需要选中硬件功能页面上的“充电器”复选框才能启用充电器。

图 18 3-5-1 充电器

详细描述

  1. 充电器自动启用 决定设备插入适配器时是否自动进入充电模式,默认为“YES”,请勿修改,除非您已经与FAE联系并完全了解如何启用充电器“NO” “ 环境。
  2. 将充电器配置设置为 APP 配置 如果选中该复选框,则所有充电器配置参数都将添加到 APP 配置箱中。并且充电器固件将应用 APP 配置箱中的参数,而不是 SYS 配置箱中的参数。以便通过OTA更新充电器参数。
  3. Pre-Charge Timeout(min):电池预充电模式超时参数,范围1-65535min
  4. Fast-charger state timeout(min):电池快充模式(CC+CV模式)超时参数,范围3-65535min
  5. 预充电状态充电电流(mA):预充电模式电流设置
  6. Fast-charge 状态充电电流(mA):充电模式(CC 模式)电流设置
  7. 充电量tage(mV):充电模式电压tag阈值
  8. 卷tage limit of Battery(mV):CV模式目标
  9. 充电结束电流(mA):充电结束,CV模式下充电电流设置
  10. 充电器热保护 快充模式下电池温度保护,根据ADC读取值有四种状态。必须在硬件功能页中选择热敏电阻检测。
    图 19 3-5-1 充电器热检测
    详细描述
    i) 警告区域卷tag电池高温 e (mV):一旦 ADC 电压降低,充电器电流将降至 (I/X2)tage 被读取。 “I”是达到高温之前的充电器电流。 X2 是
    定义见第 19 项。
    ii) 警告区域卷tag电池低温 e (mV):充电器电流将降至 (I/X3)
    一旦这个 ADC 卷tage 被读取。 “I”是达到低温之前的充电器电流。 X3 是
    定义见第 20 项。
    iii) 错误区域卷tag电池高温 e (mV):一旦该 ADC 充电电流停止
    卷tage 被读取。
    iv) 错误区域卷tag电池低温 e (mV):一旦该 ADC 充电电流停止
    卷tage 被读取。
  11. 参考电池容量tage (mV):定义参考体积tage 0% 到 90% 以显示电池剩余量
    用于智能手机显示屏、低电量警告和关机。请根据以下内容获取十个级别
    电池恒负载放电曲线,分为十级。
  12. 电池有效电阻(mOhm):参考电池有效电阻,包括电池
    内阻、PCB走线和电池线。它用于补偿 IR 音量tage 下降是由于
    额外的有效阻力。
  13. 充电完成1分钟后禁用充电器(允许低功耗模式):
    • 是:充电完成后 1 分钟,设备将进入断电模式(CV 模式到达充电器
      完成电流),只有当适配器拔出并再次插入适配器时,充电器才会重新启动。
    • 否:充电完成后设备将停止充电,但不会进入掉电模式,下
      如果电池因加载而下降并达到再充电电压,则会出现这种情况tag,充电器将重新启动。
      笔记 充电盒中适配器 5V 行为
    • 如果充电完成后 5V 仍不下降,请将“充电完成 1 分钟后禁用充电器(允许低功耗模式)”设置为“是”,以便系统进入省电模式以节省电流消耗。
    • 如果充电完成后5V下降,耳机将判断为开箱并开机,连接智能手机。为了避免这种错误状态,请添加第三个引脚作为盒子检测(3=盒子内)或智能充电器盒子命令
  14. 快速充电支持:如果启用,CC模式充电器电流将遵循快速充电电流设置
    当 VBAT 达到 2V 时,(定义为 2C)并缓慢至(1C/X1,X19 在第 4 项中定义)。例如,如果电池容量
    为50mA,快充应用请设置100mA。
    注意:如果客户修改充电器行为或使用外部充电器 IC,请将快速充电设置为禁用。
  15. 快速充电分流器:设置参数“X1”,使能快速充电时,充电电流将
    当电池电量下降到(2C/X1,2C为快充电流设置)tage达到4V。
  16. 高温警告电流除数 当热 ADC 读数达到高温阈值时,设置参数“X2”。
  17. 低温警告电流除数 当热 ADC 读数低时设置参数“X3”
    温度阈值。

适配器

检测阈值从低到高:适配器处于卷中tag阈值
从高到低检测阈值:适配器输出卷tag阈值
Low to High Debounce Time (ms): 当适配器进入时,它将被识别为适配器处于 vol 之后的状态tage 级别高于阈值并保持超过此计时器。
High to Low Debounce Time (ms): 当适配器退出时,vol后将被识别为适配器退出状态tage 级别低于阈值并保持超过此计时器。
Adapter IO support:如果是,则启用 1-wire uart 功能复用适配器引脚。
ADP IO Low to High Debounce Time (ms):适配器IO由低到高,并保持高电平一定时间,系统将判断为离开1-wire模式,如果为“0ms”,默认去抖时间为10ms
ADP IO High to Low Debounce Time (ms):适配器IO从高到低,并保持低电平一定时间,系统将判断为进入1-wire模式,如果为“0ms”,默认debounce时间为10ms

配置项与APP变量对应表

充电器
详细描述 放电器_支持电池_警告_百分比计时器_低_蝙蝠_警告计时器_低_蝙蝠_LED 低电量报警设置

铃声

铃声选项卡提供铃声和语音提示配置。在这里,用户可以个性化铃声并导入语音提示。

通知混合设置

  1. 通知混合设置:如果值为enable,则通知会在音频场景中播放,两者混合;如果禁用该值,则通知将在音频场景中播放,通知将单独播放。播放通知后,音频将恢复播放。
  2. 音频播放抑制增益(dB):当启用通知混合设置时,在音频场景中,如果有通知进来,音频音量会降低以突出通知效果。您可以通过调整抑制增益来控制抑制效果的程度。

语音提示

图 20 3-6-2 语音提示

详细描述

  1. 语音提示支持语言:支持多达4种语言的内置语音提示。用户选择该产品支持的语言。
  2. 语音提示默认语言:用户选择一种语言作为默认提示语言。

更新语音提示

要更新该工具识别的语音提示,请按照以下说明操作。

  1. 根据您的需要选择语音提示支持的语言(语音提示支持语言)
  2. 更新wav file 在文件夹“. \语音提示“。波形 file必须满足以下要求:
    我。单声道或立体声音频
    二.关注 samp允许的传输速率:8KHz、16KHz、44.1KHz、48KHz。 File 名称写为*.wav。请注意,如果选择了多种语言,则 wav file相应语言文件夹中的 s 必须具有相同的名称。工具无法识别 files 与不一致 file 选择多语言时语言文件夹中的名称。例如,假设SOC同时使用英文和中文语音提示。如果要更新“power_on.wav”和“power_off.wav”,请将它们放入如图所示的文件夹中。
    详细描述
  3. 点击“刷新”按钮,触发工具搜索并获取wav file位于硬盘上。
  4. 单击“更新”按钮,检查导出到 Bin 的语音提示所需的大小。请确保生成的语音提示的整体大小不超过 SOC Flash 布局允许的最大大小。波形 files 将转换为 AAC 格式的语音提示。通过调整“语音提示”参数 file size”参数,有效范围为10-90,可以自定义VP音质。参数值越大,VP 音质越好,但需要更多闪存空间。语音提示 file 配置完成后会记录名称和内容,rcfg file 被导出。下次导入rcfg时可以使用VP信息。

语音提示导出逻辑

本节介绍哪些语音提示导出到 Bin。

  1. 如果选择“将所有语音提示保存在磁盘上,是否在提示音选择中选择”:全部 VP fileTool当前识别的s将被导入到Bin中。
  2. 如果未选择“将所有语音提示保存在磁盘上,是否在提示音选择中选择”:
    该工具仅收集“提示音选择”中提示音场景选择的语音提示。也就是说,如果“Tone Selection”中没有选择Tool 标识的VP,则不会写入Bin。
  3. 如果选中“仅启用 TTS 报告编号”,部分 VP 将自动导出到 Bin 以用于 TTS 功能(工具将 VP 名称识别为“0”、“1”、“2”、“3”、“4”、“ 5”、“6”、“7”、“8”、“9”)。

配置铃声

图 22 3-6-5 配置铃声

详细描述

“可用铃声”列出了可以选择导出到垃圾箱的铃声 file。单击“铃声配置”按钮可以修改“可用铃声”。

工具提供 45 种不可编辑的铃声。还支持铃声定制。

  1. 选择铃声后,它将出现在“可用铃声”列表中。
  2. 单击“播放”按钮即可听到铃声效果。
  3. 单击“值”按钮查看铃声数据。

添加自定义铃声:

步骤1:点击“按客户添加更多”按钮添加新铃声。
步骤2:在编辑框中为自定义铃声命名。确保此名称与现有的“不可编辑铃声”名称不同。
步骤3:点击“数值”按钮填写音色数据,然后保存。单击“播放”按钮即可听到铃声效果。
笔记:选中该复选框可在“可用铃声”列表中显示该自定义铃声。

图 23 3-6-5 配置

详细描述

铃声导出逻辑

本节介绍哪些铃声导出到 Bin。

  1. 如果选择“保存所有在铃声选择中选中或不选择的铃声数据”:“可用铃声”中的所有铃声将导出到Bin。
  2. 如果未选择“保存所有在音色选择中检查是否选择的音色数据”选项:
    该工具仅收集“铃声选择”中铃声场景选择的铃声。也就是说,如果在“铃声选择”中没有选择“可用铃声”中的铃声,则不会将其写入Bin。

View 铃声/语音提示索引和长度

单击“显示索引”按钮 view 铃声和VP信息如下:

  1. 导出的 Bin 中的铃声/VP 索引。
  2. Ringtone/VP 的数据大小。

图 24 3-6-7 铃声/VP 索引和长度

详细描述

射频发射

射频发射功率

仅当启用“Export RF TX Power to System Config Bin”时,这些 RF 参数才会导出到新生成的 System Config Bin。否则不会导出到bin file.

详细描述

  1. Max Tx power of Legacy:Legacy BDR/EDR TX power 设置
  2. LE 的 Tx 功率:LE TX 功率设置
  3. LE 1M/2M 2402MHz/2480MHz 的 Tx Power:针对认证目的单独微调 2402Hz (CH0) 和 2480MHz (CH39) TX 功率设置,专门针对频段边缘测试项目要求。

射频发射配置

图 25 3-7-2 射频发送配置

详细描述

只有启用“Export RF TX Config to System Config Bin”时,这些 RF 参数才会导出到新生成的 System Config Bin 中。否则不会导出到bin file.

  1. 平坦度 2402-2423MHz/2424-2445MHz/2446-2463MHz/2464-2480MHz(dBm):由于PCB厚度、阻抗控制和元件差异,射频通道通过1个通道分为低/中2/中79/高组,不同组之间的RF TX性能可能会有所不同,该参数用于在四组中进行补偿,以保持BT通道更好的平坦度。
  2. Adaptivity (LBT) Enable:启用 CE 指令的自适应性
  3. Adaptivity (LBT) Antenna Gain:自适应参数填写天线峰值增益
  4. BR/EDR Level Number of Power Control:定义 TX 功率控制级别,3 (0,1,2) 或 4 (0,1,2,3),0 是上面 RF TX Config 中定义的最大级别。默认 TX 功率级别为 0,可以通过默认 BR/EDR Tx 功率级别进行配置
  5. 默认 BR/EDR Tx 功率等级: 0(MAX)~4(MIN)

频偏

图 26 3-7-3 频率

详细描述

只有启用“将频率偏移导出到系统配置库”时,这些射频参数才会导出到新生成的系统配置库中。否则不会导出到bin file.

  1. 频偏:调整IC内部补偿电容值(XI/XO),可调范围为0x00~0x7f,每步变化0.3pF。默认0x3F
  2. 低功耗模式频率偏移: 在DLPS模式下调整IC内部补偿电容值(XI/XO),此错误参数会导致断开问题。

其他设置

  1. 外部 PA:设置为启用时使用外部 PA,否则设置为使用内部 PA。

附录

  1. 系统配置箱 file 包含“系统配置”、“充电器”和“RF TX”选项卡的配置。但是,Charger 选项卡上的一些字段保留在应用程序配置箱中,如下图所示:
  2. 音频路由选项卡中的配置对框架块有影响。这些设置存储在应用程序配置箱中 file
  3. 铃声/语音提示和 LED 信息存储在应用程序配置箱中的单独块中 file。在某些 IC 零件号中,RingTone/VP 可能保存在单独的 VP bin 中 file.

参考

  1. 蓝牙设备类别定义
  2. https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/baseband
  3. Realtek蓝牙芯片SDK文档
  4. 蓝牙 SIG,蓝牙系统规范,Profiles,高级音频分发专业版file 版本 1.3 .1
  5. https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=303201

文件/资源

REALTEK MCU 配置工具软件开发 [pdf] 用户指南
MCU 配置工具软件开发、MCU、配置工具软件开发、工具软件开发、软件开发

参考

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必填字段已标记 *