IWR1443

AKTIV

Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger

Produktdetails

Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes Interface type CAN, CSI-2, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 576 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes Interface type CAN, CSI-2, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 576 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCW Transceiver
    • Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, and A2D
    • 76- to 81-GHz Coverage With 4-GHz Continuous Bandwidth
    • Four Receive Channels
    • Three Transmit Channels (Two Can be Used Simultaneously)
    • Ultra-Accurate Chirp Engine Based on Fractional-N PLL
    • TX Power: 12 dBm
    • RX Noise Figure:
      • 14 dB (76 to 77 GHz)
      • 15 dB (77 to 81 GHz)
    • Phase Noise at 1 MHz:
      • –95 dBc/Hz (76 to 77 GHz)
      • –93 dBc/Hz (77 to 81 GHz)
  • Built-in Calibration and Self-Test
    • ARM® Cortex®-R4F-Based Radio Control System
    • Built-in Firmware (ROM)
    • Self-calibrating System Across Frequency and Temperature
  • On-Chip Programmable Core for Embedded User Application
    • Integrated Cortex®-R4F Microcontroller Clocked at 200 MHz
    • On-Chip Bootloader Supports Autonomous Mode (Loading User Application From QSPI Flash Memory)
    • Integrated Peripherals
      • Internal Memories With ECC
      • Radar Hardware Accelerator (FFT, Log-magnitude Computations, and others)
      • Integrated Timers (Watch Dog and up to Four 32-Bit or Two 64-Bit Timers)
      • I2C (Master and Slave Modes Supported)
      • Two SPI Ports
      • CAN Port
      • Up to Six General-Purpose ADC Ports
  • High-Speed Data Interface to Support Distributed Applications
  • Host Interface
    • Control Interface With External Processor Over SPI
    • Data Interface With External Processor Over MIPI D-PHY and CSI2 V1.1
    • Interrupts for Fault Reporting
  • IWR1443 Advanced Features
    • Embedded Self-monitoring With No Host Processor Involvement
    • Complex Baseband Architecture
    • Embedded Interference Detection Capability
  • Power Management
    • Built-in LDO Network for Enhanced PSRR
    • I/Os Support Dual Voltage 3.3 V/1.8 V
  • Clock Source
    • Supports External Oscillator at 40 MHz
    • Supports Externally Driven Clock (Square/Sine) at 40 MHz
  • Easy Hardware Design
    • 0.65-mm Pitch, 161-Pin 10.4 mm × 10.4 mm Flip Chip BGA Package for Easy Assembly and Low-Cost PCB Design
    • Small Solution Size
  • Operating Conditions
    • Junction Temp Range: –40°C to 105°C
  • FMCW Transceiver
    • Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, and A2D
    • 76- to 81-GHz Coverage With 4-GHz Continuous Bandwidth
    • Four Receive Channels
    • Three Transmit Channels (Two Can be Used Simultaneously)
    • Ultra-Accurate Chirp Engine Based on Fractional-N PLL
    • TX Power: 12 dBm
    • RX Noise Figure:
      • 14 dB (76 to 77 GHz)
      • 15 dB (77 to 81 GHz)
    • Phase Noise at 1 MHz:
      • –95 dBc/Hz (76 to 77 GHz)
      • –93 dBc/Hz (77 to 81 GHz)
  • Built-in Calibration and Self-Test
    • ARM® Cortex®-R4F-Based Radio Control System
    • Built-in Firmware (ROM)
    • Self-calibrating System Across Frequency and Temperature
  • On-Chip Programmable Core for Embedded User Application
    • Integrated Cortex®-R4F Microcontroller Clocked at 200 MHz
    • On-Chip Bootloader Supports Autonomous Mode (Loading User Application From QSPI Flash Memory)
    • Integrated Peripherals
      • Internal Memories With ECC
      • Radar Hardware Accelerator (FFT, Log-magnitude Computations, and others)
      • Integrated Timers (Watch Dog and up to Four 32-Bit or Two 64-Bit Timers)
      • I2C (Master and Slave Modes Supported)
      • Two SPI Ports
      • CAN Port
      • Up to Six General-Purpose ADC Ports
  • High-Speed Data Interface to Support Distributed Applications
  • Host Interface
    • Control Interface With External Processor Over SPI
    • Data Interface With External Processor Over MIPI D-PHY and CSI2 V1.1
    • Interrupts for Fault Reporting
  • IWR1443 Advanced Features
    • Embedded Self-monitoring With No Host Processor Involvement
    • Complex Baseband Architecture
    • Embedded Interference Detection Capability
  • Power Management
    • Built-in LDO Network for Enhanced PSRR
    • I/Os Support Dual Voltage 3.3 V/1.8 V
  • Clock Source
    • Supports External Oscillator at 40 MHz
    • Supports Externally Driven Clock (Square/Sine) at 40 MHz
  • Easy Hardware Design
    • 0.65-mm Pitch, 161-Pin 10.4 mm × 10.4 mm Flip Chip BGA Package for Easy Assembly and Low-Cost PCB Design
    • Small Solution Size
  • Operating Conditions
    • Junction Temp Range: –40°C to 105°C

The IWR1443 device is an integrated single-chip mmWave sensor based on FMCW radar technology capable of operation in the 76- to 81-GHz band with up to 4 GHz continuous chirp. The device is built with TI’s low-power 45-nm RFCMOS process, and this solution enables unprecedented levels of integration in an extremely small form factor. The IWR1443 is an ideal solution for low-power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in the industrial applications such as building automation, factory automation, drones, material handling, traffic monitoring, and surveillance.

The IWR1443 device is a self-contained, single-chip solution that simplifies the implementation of mmWave sensors in the band of 76 to 81 GHz. The IWR1443 includes a monolithic implementation of a 3TX, 4RX system with built-in PLL and A2D converters. The device includes fully configurable hardware accelerator that supports complex FFT and CFAR detection. Additionally, the device includes two ARM R4F-based processor subsystems: one processor subsystem is for master control, and additional algorithms; a second processor subsystem is responsible for front-end configuration, control, and calibration. Simple programming model changes can enable a wide variety of sensor implementation with the possibility of dynamic reconfiguration for implementing a multimode sensor. Additionally, the device is provided as a complete platform solution including reference hardware design, software drivers, sample configurations, API guide, training, and user documentation.

The IWR1443 device is an integrated single-chip mmWave sensor based on FMCW radar technology capable of operation in the 76- to 81-GHz band with up to 4 GHz continuous chirp. The device is built with TI’s low-power 45-nm RFCMOS process, and this solution enables unprecedented levels of integration in an extremely small form factor. The IWR1443 is an ideal solution for low-power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in the industrial applications such as building automation, factory automation, drones, material handling, traffic monitoring, and surveillance.

The IWR1443 device is a self-contained, single-chip solution that simplifies the implementation of mmWave sensors in the band of 76 to 81 GHz. The IWR1443 includes a monolithic implementation of a 3TX, 4RX system with built-in PLL and A2D converters. The device includes fully configurable hardware accelerator that supports complex FFT and CFAR detection. Additionally, the device includes two ARM R4F-based processor subsystems: one processor subsystem is for master control, and additional algorithms; a second processor subsystem is responsible for front-end configuration, control, and calibration. Simple programming model changes can enable a wide variety of sensor implementation with the possibility of dynamic reconfiguration for implementing a multimode sensor. Additionally, the device is provided as a complete platform solution including reference hardware design, software drivers, sample configurations, API guide, training, and user documentation.

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Preisgekrönte Sensoren jetzt verfügbar

Der IWR1443 ist Teil des preisgekrönten mmWave-Sensorportfolios von TI. Zu den jüngsten Auszeichnungen gehören:

  • CES 2018 Innovation Award Honoree in drei Kategorien
  • Electronic Products 2017 Produkt des Jahres in der Kategorie Sensorik
  • 2017 Annual Creativity in Electronics (ACE) Award für den Sensor des Jahres
  • Elektronik 2018 Reader's Choice Produkt des Jahres in der Kategorie Aktive Komponenten

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
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* Errata IWR1443 Device Errata, Silicon Revisions 1.0, 2.0, and 3.0 (Rev. C) PDF | HTML 28 Mai 2021
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User guide Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 1 17 Mai 2017
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Design und Entwicklung

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IWR1443BOOST enthält alles, was (...)

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Nicht verfügbar auf TI.com
Debug-Tastkopf

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Debug-Tastkopf

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WZ-3P-1001086 — Wellenzahl, dielektrische Linse, PLA, 3D-Druck

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The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

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GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

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Erste Schritte

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From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
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CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

MMWAVE-STUDIO mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

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IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SYSCONFIG Standalone desktop version of SysConfig

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

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Onlineschulungen

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
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Software-Programmiertool

UNIFLASH UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

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Support-Software

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
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Simulationsmodell

IWR1443 BSDL Model (Rev. B)

SWRM033B.ZIP (274 KB) - BSDL Model
Simulationsmodell

IWR1443 IBIS Model

SWRM029.ZIP (1245 KB) - IBIS Model
Berechnungstool

SWRM018 IWR1443 Power Estimation Spreadsheet

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Designtool

MMWAVE-3P-SEARCH — mmWave-Radarsensoren Drittanbieter-Suchtool

TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um ein breites Spektrum von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen. Diese Unternehmen können mit dem mmWave-Radar ihren Weg in die Fertigung beschleunigen. Laden Sie dieses (...)
Referenzdesigns

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Dieses Referenzdesign zeigt autonome Robotik mit dem Prozessor-SDK Linux, das auf dem Sitara-AM57x-Prozessor ausgeführt wird, und dem mmWave-SDK, das auf dem IWR6843-EVM ausgeführt wird. Dieses Design demonstriert die Funktionalität eines eingebetteten Robotersystems, bei dem Punktwolkendaten von (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

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TIDEP-0091 zeigt Strategien zur Leistungsoptimierung von mmWave-Sensoren mit IWR14xx 76 bis 81GHz in Tankfüllstandsondierungsanwendungen, Wegsensoren, 4- bis 20-mA-Sensoren und anderen energieeffizienten Anwendungen zur Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit bei minimaler Leistungshülle. In (...)
Design guide: PDF
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Referenzdesigns

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Dieses Referenzdesign demonstriert, wie die mmWave-Sensortechnologie von TI zur Zonenbelegungserkennung verwendet werden kann, um Interessenbereiche über ein Sichtfeld (Field of View, FOV) von ±60 Grad mit einer maximalen Reichweite von mindestens 10 m zu überwachen. Dieses Referenzdesign verwendet (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

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