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 | 担 | |
| 2023 年 04 月 18 日 | V3.6 | 英文版本 | 担 | |
| 2023 年 05 月 08 日 | V3.7 | 英文版本 | 担 | 
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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

- 从下拉列表中选择IC零件号;
- 点击“导入Bin File“ 按钮;
- 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

三 file将生成 s,并且它们的名称和位置将显示在弹出框中:
- 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。
- APP参数bin:该bin需要下载到蓝牙SOC中。
- SYS CFG Parameter Bin:该bin需要下载到蓝牙SOC。
- VP Data Parameter Bin:该bin需要下载到蓝牙SOC。
 图3 2-2 导出
  
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

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

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

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

| 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。
- 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。
- 用户可以根据ANC情况配置所需的麦克风。
- 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

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:
|  | 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

- SPORT 0/1/2/3:勾选该选项表示启用相应的SPORT。
- 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
  
- 角色:配置SPORT角色。可选值为 Master 和 Slave。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

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:
- Audio Primary SPK 用于设置主SPK的Audio Physical Route路径
- Audio secondary SPK 用于设置次要SPK的Audio Physical Route路径
- 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

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:
- Voice Primary Reference SPK 用于设置主 SPK 的语音物理 AEC 环回路径
- Voice Primary Reference MIC 用于设置主 MIC 的 Voice 物理 AEC 环回路径
- Voice Primary MIC 用于设置主MIC的语音物理路由
- Voice secondary mic 用于设置副mic的Voice物理路由
- 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”。
- Voice Bone MIC 用于设置 Bonse Sensor MIC 的 Voice 物理路由
笔记:
- 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
  
- 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

记录类别支持记录主要参考 MIC:
- 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
- 在RTL87X3C上,DAC0只能环回ADC2,DAC1只能环回ADC3
- 在RTL87X3G上,DAC0只能环回ADC2,DAC1只能环回ADC3
- 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)
- 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
- 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
  
- 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 
- 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。
- 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。
- 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。
- LE 链路数量:可同时建立的 LE 链路的最大数量。
- LE master link number:该值决定了可以同时存在的le master link的最大数量
- 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
- CCCD count:Flash 中可存储的最大 CCCD 数量
- CCCD per link count:设置每个BLE链路支持的CCCD数量,范围从0到50
- 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 
- 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。 
- 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):
- 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。
- 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。
- BTMAC、SysTick 32K CLK SRC:BTMAC/SysTick 的 32k 时钟源。可选择外部 32k XTAL 或内部 RCOSC SDM
- EXT32K 频率:外部32k 时钟源的频率。 32.768KHz 或 32k Hz 可选
- 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
- 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

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
- 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 
- 日志输出pinmux:配置日志输出的引脚。
- 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。
- 启用SWD:打开SWD 调试界面。
- Reset When Hardfaut:当平台出现Hardfaut时,平台会自动重启。
- 看门狗超时:配置看门狗超时。
- WDG 在 ROM 中启用:允许在 ROM 中启用 WDG。
- WDG Auto feed in ROM:自动在 ROM 中喂狗。
- 最大软件定时器数量:软件定时器的最大数量。
- 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

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

- 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。
- 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。
- Pre-Charge Timeout(min):电池预充电模式超时参数,范围1-65535min
- Fast-charger state timeout(min):电池快充模式(CC+CV模式)超时参数,范围3-65535min
- 预充电状态充电电流(mA):预充电模式电流设置
- Fast-charge 状态充电电流(mA):充电模式(CC 模式)电流设置
- 充电量tage(mV):充电模式电压tag阈值
- 卷tage limit of Battery(mV):CV模式目标
- 充电结束电流(mA):充电结束,CV模式下充电电流设置
- 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
  
 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。
- 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。
- 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。
- 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
 
- 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
- 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。
- 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。
- 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”。
- 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 | ||
|  | 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
- 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。
- 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

- 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。
- 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。
- 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)
- 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。
  
- 点击“刷新”按钮,触发工具搜索并获取wav file位于硬盘上。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

“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。
- 选择铃声后,它将出现在“可用铃声”列表中。
- 单击“播放”按钮即可听到铃声效果。
- 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

铃声导出逻辑
本节介绍哪些铃声导出到 Bin。
- 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。
- 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:
- 导出的 Bin 中的铃声/VP 索引。
- Ringtone/VP 的数据大小。
图 24 3-6-7 铃声/VP 索引和长度

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.

- Max Tx power of Legacy:Legacy BDR/EDR TX power 设置
- LE 的 Tx 功率:LE TX 功率设置
- 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

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.
- 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。
- Adaptivity (LBT) Enable:启用 CE 指令的自适应性
- Adaptivity (LBT) Antenna Gain:自适应参数填写天线峰值增益
- 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
- 默认 BR/EDR Tx 功率等级: 0(MAX)~4(MIN)
频偏
图 26 3-7-3 频率

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.
- 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
- 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
- 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
- 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:
- 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
- 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
- 蓝牙设备类别定义
- https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/baseband
- Realtek蓝牙芯片SDK文档
- 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
- 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 | 
 
