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[参考译文] LMK01801:引脚控制模式连接

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, USB2ANY, LMK01801BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627355/lmk01801-pin-control-mode-connection

器件型号: LMK01801
主题中讨论的其他器件: USB2ANYUSB2ANY-UWIRE

您好、

在引脚控制模式下、中间模式的设置机制是什么?
您能详细解释一下吗?

根据 LMK01801 用户指南(SNAU118A–2011 年 12 月–2018 年 2 月修订)、
表 2 中的“Headr =中间“显示了原理图上短接的接头引脚 3-4。
它通过一个 27k Ω 电阻器(弱下拉?)接地。
另一方面、“Headr =低电平“是直接短接至 GND 的接头引脚 5-6。
“HeadR =高电平“是直接短接至 VCC 的接头引脚 1-2。
该器件内部是否有任何分压电阻器?

此致

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    尊敬的 Kamaryu:

    EN_PIN_CTRL 引脚是一个三态逻辑输入。
    它使用比较器检测电压电平以减少引脚数。

    当 EN_PIN_CTRL 引脚设置为高电平或低电平(非开路)时、可以通过引脚对输出状态进行编程:
    无需外部 FPGA 或 CPU。

    电平的定义如下:
    VIH 高电平输入电压 2.6 - VCC V
    VIM 中电平输入电压 1.3V 至 1.85V
    VIL 低电平输入电压 0V 至 0.7V

    当三态输入保持悬空或应用 VIM 时、输入电流将为零。
    三态输入有分压电阻器或两个 100uA 的电流源。
    这是根据 LMK01801 数据表得出的。

    但现在我们有了 EVM 模块。 它显示了 27K 电阻作为(弱)下拉。
    如果没有 27K 上拉电阻、它会产生刚好足够的电流 (122uA) 来获得逻辑低电平。
    USB2ANY 接口必须有一个上拉电阻器来获取 VIM 并在 uWire 模式下配置 LMK。



    此致、
    Octo

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    您好 Octo:

    我很困惑。
    是否施加了 27kΩ(weak?)下拉电阻? 不是(内部)分压电压 1.65V?

    在 LMK01801 用户指南 (SNAU118A) 中、
    标题为:
    3.1 快速入门–SPI 模式 (TICS Pro) 说明

    4.1 快速入门–引脚控制模式说明
    仅提及接头位置、并说明对于相同的“中间“设置、使用了相同的原理图/电路板图、并使用了相同的 27kΩ 下拉电阻。

    但是、将其设置为“中间“不仅是接头位置、还需要移除 27kΩ 下拉电阻器或添加 27kΩ 上拉电阻器?
    正确吗?

    此致、
    Kamaryu

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    尊敬的 Kamaryu:

    LMK01801 数据表文档向我们展示了 EN_PIN_CTRL 的三种状态:高、中、低。
    定制电路板的设计人员可以选择:
    1.通过连接到 VCC 或 GND 来施加定义的电压 (Vih/Vil)。
    2.使用电阻上拉/下拉,或使用两个电阻来实现中间电压。

    避免输入悬空被认为是一种很好的设计实践。
    此外、通过在定制板上设计上拉和下拉电阻、用户可以通过改变填充的电阻(即使在现场也是如此)来选择工作模式。

    在  LMK01801 EVM 评估模块中、选择了带选择器跳线的电阻器以实现快速部署。
     
    对于独立的 EVM 板(未连接 USB2ANY)、有关 27KΩ Ω 电阻的说明是正确的
    但是、USB2ANY 板+ USB2ANY-uWire 适配器板也有一个上拉电阻器、并为 SPI 模式选择中间状态。

    此致、
    Octo

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    您好 Octo:

    根据 LMK01801 数据表中的规格、
    EVM 板上的 27kΩ 下拉电阻器 (LMK01801BEVAL) 旨在抑制噪声、输入逻辑状态保持在中间电平。
    即使最大电流约为 61uA (1.65/27k)、电位也会保持在中间逻辑电平。
    高电平/低电平状态应配置为允许 100 μA 或更大的电流通过 VCC GND/GND 连接或者通过 10kΩ 或更小的电阻流动。
    这是正确的吗?

    此致、
    kamaryu

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    乍一看、是的。
    我仅进行了快速计算、并请注意、​​数据表电气特性中的值为最小值/最大值。
    根据实际芯片的不同、这些值可能略有不同。
    通常、控制器的 LVCMOS 输出端口将提供 接近 0.0 或 3.3V 的电压、并且能够提供 多个 mA 电流、因此我们不必计算该值。
    希望您的问题得到解答。

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    您好 Octo:

    我再也不知道。“ 很抱歉问更多问题。

    我重点介绍以下内容(关于引脚控制模式的中间状态/电压电平):
     LEuWire/CLKoutDIV_2(引脚 1)、DATAuWire/CLKoutDIV_0(引脚 47)、CLKuWire/CLKoutDIV_1(引脚 48)、
     TEST/CLKoutTYPE_0(引脚 11)、SYNC0/CLKoutTYPE_1(引脚 12)、SYNC1/CLKoutTYPE_2(引脚 40)
    它们是 I/O=输入、CMOS/3 状态。

    7.4 电气特性
     EN_PIN_CTRL =低电平或高电平的数字输入 (CLKuWire、DATAuWire、LEuWire、SYNC0、SYNC1)
     VIH(高电平输入电压):最小 2.6V、最大 VCC (3.3V)
     VIM (中电平输入电压):最小 1.3V、最大 1.85V
     ViL(低电平输入电压):最大 0.7V
     IIH(高电平输入电流):最大 100uA
     IIM (中电平输入电流):最小–10uA、最大 10uA
     IIL(低电平输入电流):最小值–100uA

    (*为什么将测试(引脚 11)引脚排除在此规格之外? 无论如何)

    这些引脚内部偏置为中偏置的。

    我的理解是 IIH /IIM/IIM 是 IIL 漏电流。 (来自 CMOS 门等)但您说、
    “通常是控制器的 LVCMOS 输出 端口将提供接近 0.0 或 3.3V 的电压以及 可提供多个 mA 电流
    我有什么问题吗?

    此致、
    Kamaryu

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    尊敬的 Kamaryu:

    没错、IIH IIM/IIM/PCB IIL 是一种漏电流形式 、用于在这种情况下使用三电平逻辑 输入来创建定义的工作点。
    数字 两电平 输入通常具有内部上拉或下拉电阻器以实现稳定运行。
    可以将其视为 3 级上拉/下拉。
    的确是中偏倚的。

    我们不必担心确切的电压电平、因为控制器件或 DIP 开关可提供接近 0.0V 或 VCC 的电压。

    此致、
    Octo

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    您好 Octo:

    是的、有道理。
    我对高/低水平不感兴趣。

    我的最后一个问题是@引脚控制模式、
    我想、中间电平有内部偏置(上拉/下拉)、这些引脚(例如 CLKuWire) 可以保持悬空、与 EN_PIN_CTRL 引脚相同。(这并不不稳定)
    或者、这是三态的形式、但不完全相同、这些引脚出于某种原因不能悬空?

    此致、
    Kamaryu

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    尊敬的 Kamaryu:

    是的、输入可保持悬空、LMK01801 提供内部上拉/下拉电阻。
    数据表 SNAS573D 在“12.1.1 引脚连接建议“一章中提供了准确的信息

    12.1.1.4 未使用的 GPIO (CLKoutTYPE_X)
    未使用的 GPIO 引脚可以保持悬空。 或者、未使用的 GPIO 引脚可以单独拉至 GND。


    此致、
    Octo

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    非常感谢您耐心回答我重复的问题。