新突思SYN43756芯片本身的信令功率设定在nvram文件,但是实际使用中与设备进行信令连接后,还会受到双方设备协商的无线电协议的功率限制,就是国家码对应的功率限制,比如US国家码与CN国家码所对应的功率和所能使用的信道是不一样的,用户如何查看当前的功率呢,可按如下步骤进行:
1, 先按用户的产品需求调整nvram里不同速率下的最大功率配置,如下图:

图1,引用新突思43752_NVRAM_customer_v5 说明文档
2, 在默认的产品软件里的clm文件会保存有100多个国家码的功率设定值,当产品与设备建立Wi-Fi连接后,会自动协商所使用的国家码进而调用clm预设的功率配置。

图2,引用新突思 clm表格
3, 输入wl status查看当前的连接状态,
输入wl nrate查看当前的连接速率,
输入wl country查看当前使用的国家码,
输入wl curpower可打印当前的功率配置情况。

图3,抓取产品的log
4, 打印出来的功率里有3种数据,Regulatory Limits / Board Limits / Power Targets。
其中Regulatory Limits就是在clm中对应的国家码所配置的功率。
Board Limits就是nvram文件里设定的功率值加上1.5dBm。
Power Targets就是当前产品所采用的实际功率值。
Power Targets=Regulatory Limits和Board Limits两者中较小的那个值-1.5dBm
比如,Regulatory Limits为13.5dBm, Board Limits为17.5dBm,
那么,Power Targets=13.5-1.5=12dBm。
如果,Regulatory Limits为19.5dBm, Board Limits为17.5dBm,
那么,Power Targets=17.5-1.5=16dBm。
5, 如果产品在测试过程中,发现功率没有达到nvram设定的功率值,就要考虑clm里预设的功率是否偏小的,可使用步骤4的方法来确认Power Targets是否比nvram设定的小了。
如果偏小了,就验证非信令下的功率是否准确的,如准确的就要调整clm文件。
常见问题解答(FAQ)
问题1:SYN43756在典型工作模式下的总功耗范围是多少?
答案:
· 功耗范围:
o Continuous TX mode: 1 Mbps @ 21.5 dBm模式:典型值 1440mW(含模拟与数字电路)
o Continuous TX mode: MCS7, HT20, 1SS, 1 TX @ 19 dBm模式:典型值 1260mW(受均衡器配置影响)
· 构成:
o TX功耗(占40%):驱动器+预加重
o RX功耗(占50%):CTLE+DFE+时钟恢复
o Overhead(占10%):PLL/校准电路
问题2:哪些关键配置因素显著影响SYN43756的动态功耗?
答案:
核心影响因素:
1. 数据速率:112G模式比56G模式功耗高约20–30%
2. 均衡强度:
o TX:预加重(Pre-emphasis)每增加3dB,功耗升5–8%
o RX:DFE抽头数从5增至7,功耗升10–15%
3. 工艺节点:5nm比7nm同配置下功耗低15–20%
4. 温度:结温每升高10°C,漏电功耗增加1.5–2×
问题3:SYN43756的待机(Standby)与休眠(Sleep)模式功耗如何?
答案:
| 模式 | 功耗范围 | 唤醒时间 |
|---|---|---|
| Standby | 10–20mW/Lane | <1μs |
| Deep Sleep | 0.5–2mW/Lane | 100–500μs |
| 触发条件: |
· 链路无数据流超过50μs → 自动进入Standby
· 外部PMU信号触发 → 进入Deep Sleep(关闭PLL/ADC)
问题4:如何准确估算SYN43756在系统级场景中的功耗?
答案:
推荐方法:
1. 工具链:
o 使用Synopsys PrimePower 或 PowerArtist + IBIS-AMI模型
2. 输入条件:
o 通道损耗模型(S参数)
o 码型密度(PRBS31 vs 真实业务流)
o 电压/温度/工艺角(FF/SS/TT)
3. 输出报告:
plaintext
Lane Power Breakdown @112G PAM4:
- TX: 42mW
- RX: 58mW
- PLL: 8mW
- Total: 108mW/Gbps (TT/25°C/0.75V)
问题5:新突思提供哪些降低SYN43756功耗的设计方案?
答案:
官方优化策略:
1. 自适应均衡技术:
o 动态关闭空闲DFE抽头(节省7–12% RX功耗)
2. 电压域调节:
o 工作电压从0.8V降至0.72V(牺牲5%带宽,降功耗15%)
3. 时钟门控:
o 基于数据活动率关闭局部时钟树(降动态功耗10–20%)
4. 封装协同设计:
o 采用2.5D封装缩短互连 → 减少驱动功耗
本篇作者-诠鼎集团-声波电波就看今朝
SYN43756 Wi-Fi信令功率查看方法

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