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 mm × 10.4 mm)
  • 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

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt IWR1443 Single-Chip 76- to 81-GHz mmWave Sensor datasheet (Rev. C) PDF | HTML 15.08.2018
* Benutzerhandbuch IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 28.05.2020
* Errata IWR1443 Device Errata, Silicon Revisions 1.0, 2.0, and 3.0 (Rev. C) PDF | HTML 28.05.2021
Anwendungshinweis Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 17.12.2024
Anwendungshinweis Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 22.09.2022
Anwendungshinweis TI mmWave Radar Device Regulatory Compliance Overview (Rev. C) PDF | HTML 14.12.2021
Anwendungshinweis mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 17.08.2021
Anwendungshinweis mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 10.05.2021
Anwendungshinweis mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 10.04.2021
Anwendungshinweis Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2020
Whitepaper The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 27.08.2020
Whitepaper mmWave radar sensors in robotics applications (Rev. A) 22.06.2020
Whitepaper Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17.06.2020
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Whitepaper Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 20.12.2018
Anwendungshinweis mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 23.10.2018
Benutzerhandbuch Radar Hardware Accelerator User's Guide (Rev. B) 23.10.2018
Technischer Artikel Using mmWave sensors for intelligent safety guards in factory automation PDF | HTML 23.08.2018
Anwendungshinweis MIMO Radar (Rev. A) 26.07.2018
Anwendungshinweis Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 08.06.2018
Whitepaper mmWave radar: Enabling greater intelligent autonomy at the edge 06.06.2018
Whitepaper Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 17.05.2018
Anwendungshinweis TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 07.05.2018
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Benutzerhandbuch Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 2 (Rev. A) 13.03.2018
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Technischer Artikel Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 16.05.2017
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Informationen zur funktionalen Sicherheit Drone safety and productivity enabled by mmWave sensors 07.04.2017

Design und Entwicklung

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??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
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Bestellen & Qualität

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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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