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[参考译文] LMK5B12204:TICS Pro "运行脚本"覆盖版本说明中的 1PPS 优化值

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

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/1637642/lmk5b12204-tics-pro-run-script-overrides-1pps-optimization-values-from-release-notes

器件型号: LMK5B12204

尊敬的 TI 团队:

我正在将 LMK5B12204 与 1PPS 输入配合使用、并想阐明 TICS Pro 的行为。

背景

  • 频率 : LMK5B12204
  • 发生正转换 : 1PPS (PRIREF)
  • TICS 专业版:1.7.10.1
  • XO :19.2MHz

观察到的行为  

首先、我重现了默认 XO 条件 (12.8MHz) 下的以下行为:

步骤:

  1. 加载“默认配置→1PPS 默认值“
  2. 导出寄存器设置(基线)
  3. 运行“运行脚本“
  4. 再次导出寄存器设置

结果:

运行 Run Script 后、观察到以下寄存器更改:

  • R303 :0→1.
  • R319 : 2→3.
  • R290/R291. : 513→320

HexRegisters Values_RunScriptChange.txt 

这些更改似乎恢复了 TICS Pro 版本说明(版本 1.7.7.4)中专门更正的值、以改善 1PPS DPLL 锁定/重新锁定(即:R303:1→0、R319:3→2、R290/R291:973→513)。

image.png

换言之、“Default Configuration“(默认配置)正确反映了更新(固定)的值、但执行“Run Script“(运行脚本)似乎会将它们恢复为修复前的值。

当 XO = 19.2MHz 时产生影响

对于使用 19.2MHz XO 的应用、无法直接使用默认配置、因此必须执行“Run Script“。

  • 但是、这会导致以下问题:
    始终会出现在 12.8MHz 上观察到的相同“反转“行为。
  • 单独由“Run Script“生成的配置无法在 19.2MHz XO 条件下实现稳定锁定。
  • 权变措施 :手动修改 R303、R319 和 R290/R291 以匹配发行说明修正值(分别为 0、2 和 513 )后,成功观察到锁行为的改善。

问题

  1. Run Script 是否覆盖版本说明中所述的 1PPS 优化值?
  2. 对于 1PPS 应用、应优先考虑哪些值:由“Run Script“计算的值或版本说明中更正的值(默认配置)?
  3. 对于 1PPS 输入、是否应将 R303、R319 和 R290/R291 等参数视为固定值(独立于 XO 频率的建议值)、或者是否应根据 XO 频率重新计算这些参数?
  • 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。

    尊敬的 Kazunori:  

    点击“run script“后、某些参数应该会改变、尤其是在 XO 频率已更新时。 特别是对于 R290/291、它们对应于 DPLL REF 延迟计时器、该计时器设置最短 DPLL 锁定时间、并源自 XO 频率。 需要注意的另一点是、我们在 2025 年 5 月的 1.7.9 版本中对 1pps 默认配置文件进行了进一步优化:  

    在发行说明中、我看到我们没有明确标注对 R303 或 R319 的任何更改、但通过 TICS Pro 源代码我看到我们硬编码 R303 = 1 和 R319 = 3、因此我假设这些是有意更改。  

    我观察到、1PPS 默认值中的 DPLL 环路滤波器设置实际上具有大于 0.1Hz 的 LBW、因此 DPLL 应该很容易实现锁定。 但是、执行脚本后、DPLL 环路滤波器会更新为具有 0.1Hz LBW(或在 GUI 中输入的任何值)、这可能会限制 DPLL 滤波器 并使实现锁定变得更加困难。 如果您有具有高抖动的 1pps 源、尤其如此。  

    您能否 提供一些有关您在更新 R303/R319/R290/R291 之前观察到的锁定行为的更多详细信息? 例如、DPLL 是否成功退出保持模式? 您还能否回读 PLL1_NUM_STAT 的值以查看在您的权变措施解决方案之前/之后 DPLL 将 APLL 分子设置为什么?  

  • 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。

    感谢您的详细解释、很抱歉您的回复有误。


    根据您的建议、我在修改 R303 / R319 / R290 / R291 之前和之后收集了日志。
    我附上完整日志和 TICS Pro 配置文件以供您参考。

    e2e.ti.com/.../XO192_5F00_RunScripts.tcs
    e2e.ti.com/.../runscript_5F00_result.log
    e2e.ti.com/.../after_5F00_modification.log


    观察到的行为

    修改前(仅限运行脚本结果):

    • DPLL 最终会实现锁定 (R14 = 0x80)、但这需要很长的时间(~8600 秒)。
    • PLL1_NUM_STAT 显示 在收敛之前值之间(例如 0x15555555 <--> 0x55555554)有较大的突变。
    • 实现锁定后、R14 在我的测试中保持为 0x80 至少 4000 秒。

    DPLLDBG t=11.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=12.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=13.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=14.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=15.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=16.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=17.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=18.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x0
    ----
    DPLLDBG t=2839.85 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2840.85 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2841.86 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2842.86 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2843.86 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2844.86 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2845.86 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=2846.87 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    ---
    DPLLDBG t=4493.27 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4494.28 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4495.28 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4496.28 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4497.28 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555553 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4498.28 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4499.29 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4500.29 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4501.29 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=4502.29 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    ---
    DPLLDBG t=6221.83 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6222.83 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6223.83 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6224.83 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6225.84 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x50F3C6D9C9 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=6226.84 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6227.84 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555553 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6228.84 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6229.84 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=6230.85 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    ---
    DPLLDBG t=7007.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7008.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x5555555554 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7009.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x268A5F98F6 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=7010.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7011.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7012.47 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    ---
    DPLLDBG t=7498.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7499.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555556 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7500.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x1555555555 R168=0x08 R411=0x04
    DPLLDBG t=7501.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x24B32CBBC0 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=7502.46 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3C37F68E23 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=7503.47 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x4606963027 R168=0x00 R411=0x04
    ---
    DPLLDBG t=8597.73 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3559059D65 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=8598.73 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558C4508C R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=8599.74 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558DC1B4F R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=8600.74 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558E88D58 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=8601.74 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558C438BF R168=0x02 R411=0x04

    修改后:

    • DPLL 会在大约 20 秒内更快地达到锁定。
    • PLL1_NUM_STAT 立即开始移动并更快地收敛。
    • 但是、实现锁定后、有时会观察到 R14 在 0x80 和 0x00 之间切换几秒钟、如下所示:

    DPLLDBG t=0.00 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=1.00 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=2.00 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=3.01 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=4.01 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=5.01 R14=0xD0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=6.01 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=7.01 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=8.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=9.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=10.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=11.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=12.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=13.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=14.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x355EB237F1 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=15.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x355A71AF3C R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=16.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558D56480 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=17.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x35586B8652 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=18.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x35581A690F R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=19.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558063BFC R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=20.04 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558063BFC R168=0x02 R411=0x04
    

    DPLLDBG t=2363.90 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557E0E43D R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=2364.90 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557E9DDED R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=2365.90 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557E4768E R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2366.90 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557FA4775 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2367.91 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557CFECF7 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2368.91 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557E3666B R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2369.91 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557DDAC46 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2370.91 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557F06FF2 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2371.91 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557C0485D R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=2372.92 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557E0732B R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=2373.92 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557ED3D63 R168=0x02 R411=0x04

    问题的答案

    • 在这两种情况下、DPLL 都会退出保持模式。
    • 在修改之前、收敛非常缓慢且在锁定前不稳定。
    • 修改后、从保持模式到锁定模式的转换速度更快、更顺畅。
    • PLL1_NUM_STAT 显示修改前存在较大的离散突变、修改后收敛更顺畅。

    解释

    根据您的说明、该行为似乎与 DPLL 环路带宽 (LBW) 有关:

    • Run Script 配置会使 LBW 更窄 (~0.1Hz)、这会显著减慢收敛速度并使获取锁变得困难。
    • 修改后的配置就好像具有更宽的有效环路响应、从而加快锁采集。
    • 但是、这似乎也会使锁定检测状态 (R14) 更加敏感、偶尔会在 0x80 和 0x00 之间切换。

    问题

    根据这种权衡、我想问:

    对于实际的 1PPS 输入(可能包括一些抖动)、通常首选或建议使用哪种行为:

    • 通过偶尔的锁定状态切换、更快地获取锁定、或
    • 锁闭后锁状态更慢但更稳定?

    此外、是否推荐对 LBW 和/或锁定检测阈值进行调优的方法、以便在 1PPS 应用中实现锁定速度和稳定性之间的良好平衡?


    感谢您的支持。

  • 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。

    尊敬的 Kazunori:  

    感谢您的详细答复。 我进一步研究了这一点、发现 R303 应设置为 0 以锁定到 1pps、对于高频输入、应该设置为 1。 当前、无论实际输入频率如何、DPLL 脚本将始终将 R303 覆盖为 1。 我们计划更新 TICS Pro 以自动处理该问题、但首先我们将进行一些进一步的测试、以找到在 0 与 1 之间切换此问题的输入频率的最佳阈值。  

    通常、对于 1pps 输入、在 TICS Pro 中运行脚本以设置所需的 XO 频率和 DPLL LBW、并手动设置 R303 = 0 后、我期望获得最佳锁定行为。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

  • 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。

    尊敬的 Connor:

    感谢您对 R303 的建议。
    我按如下方式测试了配置:

    • 运行 TICS Pro“运行脚本“
    • 然后手动设置 R303 = 0
    • 输入基准:1PPS

    通过这种变化、行为得到了显著改善。

    观察结果

    • 器件在~20–30 秒内转换为 R14 = 0x80(DPLL 锁定采集/频锁)
    • 完全锁定 (PHASE + frequency、R14 = 0x00) 在大约 250–260 秒内实现
    • PLL1_NUM_STAT 值平滑收敛、没有较大的偏移

    下面是日志摘录:

    DPLLDBG t=0.00 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=1.00 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=2.00 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=3.01 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=4.01 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=5.01 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=6.01 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=7.01 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=8.02 R14=0xF0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x00
    DPLLDBG t=9.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=10.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=11.02 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=12.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=13.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=14.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=15.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=16.03 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3555555555 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=17.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x355E9B9749 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=18.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x355A5FC9EB R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=19.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558CBCF89 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=20.04 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558663B9D R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=21.05 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3557E14854 R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=22.05 R14=0xC0 PLL1_NUM_STAT=0x3558025F8B R168=0x00 R411=0x04
    DPLLDBG t=23.05 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558025F8B R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=24.05 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557D342B0 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=25.06 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557DD4465 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=26.06 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557A628DF R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=27.06 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3558002B45 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=28.06 R14=0xA0 PLL1_NUM_STAT=0x3557D4B6E7 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=29.07 R14=0xA0 PLL1_NUM_STAT=0x3557E86816 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=30.07 R14=0xA0 PLL1_NUM_STAT=0x3557E86816 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=31.07 R14=0xA0 PLL1_NUM_STAT=0x3557A0E395 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=32.07 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557E7A29D R168=0x02 R411=0x04

    DPLLDBG t=249.53 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557AFD9F8 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=250.53 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557DA2A2F R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=251.53 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557DE5CA4 R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=252.54 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x35579C854D R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=253.54 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557E7ECBC R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=254.54 R14=0x80 PLL1_NUM_STAT=0x3557AF24BA R168=0x02 R411=0x04
    DPLLDBG t=255.54 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557AD419B R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=256.54 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557B38755 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=257.54 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557C24BF5 R168=0x06 R411=0x04
    DPLLDBG t=258.55 R14=0x00 PLL1_NUM_STAT=0x3557D243DD R168=0x06 R411=0x04

    解释

    • 最低电流限制 R303 = 0 明确支持 1PPS 输入的正确行为
    • 锁获取现在稳定且可重复
    • 与之前的行为相比、这是一项显著的改进(R303 = 1 时锁定时间非常长和收敛不稳定)

    再次感谢您的支持。 这一变化对我们的系统产生了明显的影响。

  • 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。

    尊敬的 Kazunori:  

    很好、很高兴听到实施变革有助于改善锁定行为。 我会将此主题标记为“已解决“、但如果您有任何其他问题、请随时创建新主题。