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[参考译文] LMK61E2:LMK61Exx 上测得的相位噪声异常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E07

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/762791/lmk61e2-abnormal-measured-phase-noise-on-lmk61exx

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: LMK61E07

尊敬的所有人:

我们发现、虽然在不同的频率下、LMK61E2测得的相位噪声比数据表要差得多。

有人能否解释说、如果需要、即 LMK61Exx 在整数 N 模式下针对156.25MHz 进行了优化、 在分数 N 模式下针对161.1328125MHz 进行了优化、而不是125MHz?

请在随附的测量结果中找到、LMK61E2设置为125MHz 和125.000001MHz、以强制配置工具进入分数 N 模式。

使用 TI 工具生成的配置原始寄存器值如下。

对于分数 N 模式:

R0 0x0010
R1 0x010B
R2 0x0233
R8 0x08B0
R9 0x0901
R16 0x1000
R17 0x1180
R21 0x1501
R22 0x1600
R23 0x172A
R25 0x1900
R26 0x1A34
R27 0x1B20
R28 0x1C00
R29 0x1D01
R30 0x1E3F
R31 0x1FFF
R32 0x20FF
R33 0x2103
R34 0x2224
R35 0x2327
R36 0x2424
R37 0x2502
R38 0x2600
R39 0x2707
R47 0x2F00
R48 0x3000
R49 0x3110
R50 0x3200
R51 0x3300
R52 0x3400
R53 0x3500
R56 0x3800
R72 0x4802

对于整数 N 模式:

R0 0x0010
R1 0x010B
R2 0x0233
R8 0x08B0
R9 0x0901
R16 0x1000
R17 0x1180
R21 0x1501
R22 0x1600
R23 0x1728
R25 0x1900
R26 0x1A32
R27 0x1B00
R28 0x1C00
R29 0x1D00
R30 0x1E00
R31 0x1F00
R32 0x2001
R33 0x210C
R34 0x2228
R35 0x2303
R36 0x2408
R37 0x2500
R38 0x2600
R39 0x2700
R47 0x2F00
R48 0x3000
R49 0x3110
R50 0x3200
R51 0x3300
R52 0x3400
R53 0x3500
R56 0x3800
R72 0x4802

我们还在 LMK61E07上获得了类似的结果、实际上我们更喜欢使用该结果、但该工具和评估板似乎不可用。

请提供建议、谢谢。

此致、

涉水

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    您好、Wade、

    数据表测量值与测量值之间的差异:

    1、电源噪声

    2、仪器:TI 使用了 Keysight E5052A 或 E5052B

    3、寄存器设置

    4、输出端接:当测量差分对中的一条线路信号时、另一条线路应端接50欧姆。

    我在 LMK61E2上进行了测量、结果很好。 请参阅以下附件中的详细信息。 可以在 GUI "LMK61xx 振荡器编程工具"或 GUI "TICS Pro"中加载或保存配置文件.TCS。

    此致、

    肖恩

    ------------ 测试结果---

    输出125MHz LVPECL:

    输出125.000001 MHz LVPECL:由分数 PLL 引起的一些杂散。

    e2e.ti.com/.../LMK61E2_5F00_LVPECL_5F00_125MHz_5F00_125p000001MHz.zip

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    尊敬的 Shawn Han:

    感谢您的回复和测试。

    我们一直在研究这个细节、并使 LMK61E2按数据表所示的方式工作。

    通过打开和关闭基准倍频器、可以看到测量的带内相位噪声 大约为6dB。

    虽然 它超过了数据表中建议的3dB、但对我们来说还不错(可能是测量 误差、仪器校准等)。

    BTW、我们使用的仪器是 R&S FSWP8。

    但是、LMK61E07的结果要差得多。

    它们不符合 关于基准4倍频和倍频器分别给出的3dB 和6dB 的索赔要求。

    它们在数据表图中看起来都不一样、我们也不清楚原因。

    请查找随附的图解。

    我们确实需要 div/4功能、因为分辨率对我们来说很重要、因此首选 LMK61E07。

    谢谢。

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    绿色曲线环路带宽已降低太多。 尝试使其更宽。
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    谢谢 Shawn。

     您是否获得了我们可以在 LMK61E07上尝试的优化滤波器设置?

    我们发现、该滤波器在 LMK61E2上工作、通常会使 LMK61E07脱离锁定状态。

    LMK61xx 振荡器编程工具似乎无法识别 LMK61E07、并将其错误地错误地描述为 LMK61E2、从而避免了我们设置 Div4。

    另一方面,我们并不真正关心>10kHz 的边带发生了什么,我们认为环路滤波器是造成这种情况的原因。

    使环路带宽更宽、有助于降低1kHz 和10kHz 边带之间的相位噪声吗?

    此致、

    Weida

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    若要增加 R2、可以使环路带宽更宽、这有助于噪声在10kHz ~100kHz 左右。
    但根本原因是从分数 N PLL 模式中、启用和禁用 Div4时、小数和小数杂散会有所不同。
    PLL 抖动函数 R33[3:2]会使小数杂散分布在相位噪声曲线中、看起来噪声更糟、但很平滑。
    尝试更改环路带宽、抖动功能。 您必须在频率分辨率、噪声、杂散等之间进行权衡

    数据表"9应用和实现"显示了设计示例和杂散注意事项。 它可能会给出一些想法。