我发现 LMX2820在从频带3到频带4 VCO 的瞬时校准期间内部存在问题。 Noel Fung 为我提供了以下补丁、应该在启动 CALIBRATION 命令之前立即输入这些补丁:

所有命令都是到寄存器0x6A。 如果未执行此操作、则频段4的开始校准条目将不准确、并且存在失锁的危险。
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您好!
我正在 Ping 一对 LMX2820。 我想知道、在从 VCO 频段6到7的即时校准期间、LMX2820是否会有其他补丁。 通常 PLL 按预期快速锁定、但在某些频率下它不会锁定。 我现在只想说、1MHz 步长、所以这不是一个非常大的频率跳变。 我使用25MHz SPI CLK 运行。 未锁定的频率看起来是非常可重复的。 我认为这不是信号完整性问题。 我将以块的形式发送多个寄存器(0x2D 到0x24)以节省编程时间,这似乎起作用(请参阅 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094055/lmx2820-lmx2820-spi-interface--is-clock-stretching-allowed )。
×、在计算 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 μ V (PLL_NUM / PLL_DEN)时、我应该舍入到最接近的整数还是截断以获得32位数字?
谢谢
当使用瞬时校准对频率进行编程时、我会得到一个非常可重复的不锁定频率模式。 这些相同的频率、在没有瞬时校准的情况下进行编程时始终锁定。 我以瞬时频率(5052至5308 MHz)步进256个频率、其中47个不会锁定。 我正在对两个具有相同结果的独立芯片进行编程、因此我不认为这是一个坏的芯片或组件。 未锁定在此范围内的输出频率(VCO6)如下所示、其格式为显示模式:
| 5102. | 5202. | 5302 | ||
| 5304 | ||||
| 5105. | 5205. | 5305. | ||
| 5107 | 5207 | 5307. | ||
| 5108 | 5208 | 5308 | ||
| 5110 | 5210. | |||
| 5111 | 5211. | |||
| 5113 | 5213. | |||
| 5116 | 5216 | |||
| 5119 | 5219 | |||
| 5221. | ||||
| 5122. | 5222. | |||
| 5224 | ||||
| 5127 | 5227. | |||
| 5130 | 5230 | |||
| 5133. | 5233. | |||
| 5136 | 5236. | |||
| 5144. | 5244. | |||
| 5147. | 5247. | |||
| 5175. | 5275. | |||
| 5189. | 5289 | |||
| 5192 | 5292. | |||
| 5195. | ||||
| 5198 |
我仍然怀疑可能需要一个补丁、因为 OP (感谢 Gary)对频段的不同部分进行了介绍。
这些勘误表中是否有任何一个列在本论坛之外的位置?
谢谢。
您好、Gary、 我还没有成功读回寄存器。 我刚刚了解了如何对 MUXOUT 线路进行三态处理(我有两个 LMX2820共享 SPI 接口、每个都有自己的选择线路)。 您是如何发现您的频带3-4问题的?
e2e.ti.com/.../lmx2820-muxout-pin-tri-state
TI 何时会记录这些内容? 我必须浏览论坛才能了解这一点?
感谢 Gary 的帮助。 我最终能够读回寄存器、这立即向我展示了我的问题。 (MUXOUT 线路没有足够的输出来驱动 SPICLK 速度 I 所使用的布线电容、因此我必须降低时钟速度以读回值)。 事实上、我的代码是将 MS 和 LS 字换为 NUM、DEN 和 Instant _CAL。 由于许多频率都被锁定、我愚蠢地忽略了这种可能性。 对于简单(低分辨率)频率、它仍然有效。 例如、假设我的分子为750 (0x000002EE)、分母为1000 (0x000003E8)。 如果我交换 MSB 和 LSB、我将得到0x02EE0000和0x03E80000、这是相同的比率(刚刚按65536缩放)! 通过此软件修复、LMX2820使用即时校准在 VCO 频段6和7之间锁定。 BTW 为了使 SPI 编程更快、我会按顺序阻止寄存器编程、这实际上会像 Noel 建议的那样工作。