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[参考译文] LMX2581EVM:LMX2581E示意图问题

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E
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/633713/lmx2581evm-lmx2581e-schematic-questions

部件号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2581E

您好,
我正在研究LMX2581E的原理图捕获,但有几个问题。 我的参考原理图见图8,网址为snau136c.pdf

1) RF输出上拉:RF输出在RFoutA+和RFoutA-之间使用51欧姆电阻器,但RF输出B在RFoutB+和RFoutB-之间使用18nH电感器。 是否有特定的原因,或者任何一种配置(如所有51欧姆或所有18nH电感器)都适合它们。 仅供参考,我将使用单端+7dBm输出。 因此,我将以50hm的结束免费端口。

2)我见过两个来自"VccPlane"的大型去耦合CAP网络,一个使用C32,C33,C34,另一个使用C29,C30,C31。 我认为这些去耦网络有不同的VCC引脚用于去耦。 那么,您能否告诉我针脚C29,C30和C31正在处理什么?其他针脚C32,C33,C34有什么作用? 我认为有一些敏感的地方需要分开,而不是把它们联系在一起。

3) VCCDIG (针脚28):这是数字Vcc针脚。是否可以将此Vcc与anlog 1绑定? 通常模拟和数字VCC是分开的。

4) OSCin (针脚29):我将使用来自另一主板的10MHz参考的外部源。 我见图8原理图中的电阻器网络为R14,R15和R16。 我们是否有建立此网络的特定原因,还是仅为电源分配器? 此外,GND_OSC和GND之间有L3铁氧体,但在我的情况下,由于我没有板载OSC,我认为我不需要此L3,但R15直接连接到GND。 如果这可能是问题,请告诉我。

5) SPI:I saw系列和并联电阻器,用于连接SPI,如R35 thrupgh R41。 我可以使用10k Ω 系列电阻器,但我们是否需要并联12k Ω 电阻器? 我们是否具体说明了原因?

6) BUFEN:如果这可以由软件控制,我将保持此引脚打开。

请提出上述问题。

谢谢!

  • 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。
    Youngho,

    1)设备的两个输出完全相同。 EVM具有不同的上拉组件,仅供用户查看使用不同类型时的差异。 如果您从50欧姆的数据表中看到,您可以获得更平坦的频率输出,而使用电感器时,它更适合特定频率的高输出功率。

    2)这些只是在EVM周围平衡的分离式去耦合盖的拆分放置,它们不必处于原来的位置。 对于像EVM那样的用户实验非常有用。

    3)好的地方! 通常最好隔离数字VCC和模拟,我们通常在数字电源和模拟之间串联使用铁氧体磁珠。 但是我们的设备在这种配置下运行良好,并且性能没有因这种连接而下降。 大多数模拟电源都具有内部LDO,可保护这些敏感的内部模拟电路。

    4)这也只是EVM设计,方便用户拥有可调网络,在需要进行调整的情况下,或针对其提供的时钟信号类型有不同的终端阻抗。 平面之间的电感器也是试验性的,用于显示OSCin spurs上这两个平面之间的不同连接是否存在差异。

    5)否,这些也是占位符,只要SPI信号电平高于1.8V,就可以。

    6)是的,你是对的!

    如果还有其他问题,请告诉我。谢谢!

    此致,
    Brian Wang