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[参考译文] LMX2595:已知良好的寄存器映射

Guru**** 2562120 points


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/685605/lmx2595-known-good-register-map

器件型号:LMX2595

我们在时钟和数据线上获得了良好的 SPI 波形、但无法进行任何回读- MuxOut 引脚死区。 我们还无法使器件生成任何输出信号。

是否有人能给我们一个已知良好的注册表、或者指出我们的任何问题、或者确认它是否正常。

此外、有人能否告诉我们引脚上的典型电压(例如偏置和基准电压以及 VCCBUF)。

提前感谢。

我们拥有的寄存器映射为:

 0:0x2410

 1:0x0808

 2:0x0500

 3:0x0642

 4:0x0A43

 5:0x00C8

 6:0xC802

 7:0x40B2

 8:0x2000

 9:0x0604

 10:0x10D8

 11:0x0018

 12:0x5001

 13:0x4000

 14:0x1E70

 15:0x064F

 16:0x0080

 17:0x00FA

 18:0x0064

 19:0x27B7

 20:0xC848

 21:0x0401

 22:0x0001

 23:0x007C

 24:0x071A

 25:0x0624

 26:0x0DB0

 27:0x0002

 28:0b0000010010001000

 29:0b0011000110001100

 30:0b0011000110001100

 31:0x43EC

 32:0b0000001110011

 33:0b0001111000100001

 34:0x0000

 35:0b0000000000000100

 36:0x00C8

 37:0x0104

 38:0xFFFF

 39:0xFFFF

 40:0x0000

 41:0x0000

 42:0x0000

 43:0x0000

 44:0x3260

 45:0xC8F2

 46:0x07FC

 47:0b0000001100000000

 48:0b0000001100000000

 49:0b0100000110000000

 50:0b00000000000000000000

 51:0b0000000010000000

 52:0b0000100000100000

 53:0b00000000000000000000

 54:0b00000000000000000000

 55:0x0000

 56:0x0000

 57:0b0000000000100000

 58:0x8001

 59:0x0001

 60:0x03E8

 61:0b0000000010101000

 62:0b0000001100100010

 63:0b00000000000000000000

 64:0b0001001110001000

 65:0b00000000000000000000

 66:0b0000000111110100

 67:0b00000000000000000000

 68:0b0000001111101000

 69:0x0000

 70:0xC350

 71:0x0081

 72:0x0000

 73:0x003F

 74:0x0000

 75:0x08C0

 76:0b000000001100

 77:0b00000000000000000000

 78:0x00BF

 79:0x0000

 80:0x0000

 81:0x0000

 82:0x0000

 83:0x0000

 84:0x0000

 85:0x0000

 86:0x0000

 87:0x0000

 88:0x0000

 89:0x0000

 90:0x0000

 91:0x0000

 92:0x0000

 93:0x0000

 94:0x0000

 95:0x0000

 96:0x0000

 97:0x0800

 98:0x0000

 99:0x0000

 100:0x0000

 101:0x0000

 102:0x0000

 103:0x0000

 104:0x0000

 105:0x0000

 106:0x0007

 107:0x0000

 108:0x0000

 109:0x0000

 110:0x0000

 111:0x00B7

 112:0x00AA

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    John、

    我们在数据表中有寄存器映射。

    此外、我们的 TICSPro 软件具有每个设置的完整寄存器映射。 如果您下载 TICSPro 软件并转至"Default Configuration"并加载默认模式、这就是我们用于表征的方法。 即使您没有评估板、TICSPro 软件也是调试重定位器的非常有价值的工具。

    您可以执行的另一项操作是导入和导出十六进制寄存器数据。

    Vcc 引脚是电源电压。 以下是其他一些示例:
    锁定时、VTune 应该大约为1.5V。
    对于 VREG 引脚、我认为这些应该大约为2.5V、因为这是内部内核电压。

    此外、对于寄存器、请注意寄存器 R0应最后加载。

    此致、
    Dean
  • 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。

    Dean、

    谢谢你。 我们下载并确认我们的软件工作正常、并且寄存器正确。

    我们仍然有困难----看到我们不理解的行为----我们非常感谢你的帮助。

    我们无法对寄存器进行任何回读
    MuxOutput 引脚经过编程可用于 SPI 读回、但我们什么也不会得到、它仅位于 GND 附近(如0.4V)

    也就是说、我们知道 SPI 至少在做一些事情、因为我们可能会导致发生更改。

    由于、芯片选择引脚将载入芯片选择线路
    CSB:   3.30V 处于芯片断电状态(通过寄存器写入而不是 CE 引脚进行更改)
             2.71V @ 10MHz
             2.88V @ 10GHz

    我们不明白为什么 CSB 会向下加载线路、以及为什么更改频率会影响这一点。

    VccBUF 输出也受调优影响

    VccBUF:1.74V @ 10MHz
           1.93V @ 10GHz
           0V 处于断电状态(因此、至少这在寄存器映射中看起来是有效的)

    VTune 对频率变化作出响应、但并不总是相同的响应、看起来与典型的 PLL 锁定过程不同。
    VTune: 1.29V @ 10MHz
           1.28V @ 10GHz、但有时这会在接近于接地的位置趋稳
    1) 1)在我们发出 change freq 命令时、我们的示波器会触发、我们看到一系列0至2.4V 的斜坡周期稳定至1.22V、但没有射频信号输出。
    2) 2)如果我们设置为10MHz、将 CAL 设置为1、则会向上向下得到一个满量程(0至2.5V)、但在10GHz 时没有任何变化。
    3) 3)在10GHz 时、在将 Cal 设置为0时、我们有时会得到1.25V 至2.5V 的摆幅并返回、但有时它会从1.25V 阶跃到 GND 并保持不变。

    尽管我们在调谐线上看到了此活动、但我们从未看到来自芯片的射频输出信号。

    振荡器输入引脚偏置电压为
    示波器输入:1.15V P-P
    示波器输入:1.15V P-P
    这些引脚连接到变压器、其中心抽头交流耦合到 GND、因此它们具有由 LMX 设置的常见偏置。 每个引脚不是单独的交流耦合。 我认为这不是问题。
    每个引脚在40MHz 时具有1.5V P-P 信号。 我认为这是好的。

    数据表显示的一些电源引脚上有2.2uF 电容、1uF 电容。 我假设这些引脚上的电容值并不重要。
    例如:
    VregIN、VccBUF、有一个 X7R 2.2uF X2Y 电容
    VccMASH、VccCP、VccVCO2、VccVCO、VccDIG 都有自己的磁珠电容磁珠电容滤波器、其中电容器为 X7R 2.2uF X2Y 馈通电容器。
    VbiasVCO 和 VbiasVARAC 有一个10uF 钽电容器与一个2.2uF X7R 陶瓷电容器并联。
    VbiasVCO2和 Vref VCO2具有10uF 的钽规格、最大电流为200m Ω 这是否有问题? 至少它不是微音器。

    此 PCB 需要在恶劣的振动环境中运行。 如果您可以告诉我、这些引脚中的哪一个对微音电容器最敏感、那将会很好。
    它位于一个6层 Rogers 4003层叠层上、良好的接地层、短走线。

    鉴于这种行为、您是否有任何关于错误及其修复方法的建议、 或其他测试建议以找到错误的最根本?

    如果这对您有所帮助、我很乐意与您分享我们的布局。 它位于 Altium 中。

    谢谢、
    John

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    Dean、

    我刚刚注意到、在数据表中、VccBUF 显示为输出、为射频输出信号供电、但在评估卡上、VccBUF 是一个获得严格滤波的3.3V Vcc 的输入。

    也许我们的问题是、我们只需要将 VccBUF 连接到3.3V 电源?

    谢谢、

    John

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    尊敬的 John:

    VccBuf 是一个电源引脚、我们需要在那里提供3.3V 电源。
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    谢谢。

    当 VccBUF 连接到3.3V 时(我希望您修改数据表、以便其他人不会落入这个陷阱)我们现在得到了看起来很棒的信号、"一切"似乎都正常工作-除了回读。

    请告诉我需要做些什么才能使回读正常工作。 MuxOut 线路是否需要上拉?

    再次感谢您的帮助

    John

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    John、

    什么图表示 VccBUF 不是电源引脚? 在第5页的引脚说明表中、显示它是一个电源引脚(引脚21)。

    需要将输出上拉至我们称为 Vcc 的外部电源。

    至于回读、图2、第11页显示了时序图。 您还需要将 MUXOUT_SEL 设置为0 (因为该引脚也用于锁定检测)。 然后、您应该会看到从 MUXout 引脚发出的回读数据。 此外、TICSPro 还会执行回读。

    此致、
    Dean
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    Dean、

    感谢您的配合。

    在第4页、在描述每个引脚的表中、VccBUF 被描述为"输出缓冲器电源"。

    这听起来像是对我的"输出"。

    数据表的原理图、图52、在第57页上确认了这一读数。 请注意、该原理图未显示连接到 Vcc 或由 VccBUF 供电。 相反、原理图显示 VccBUF "输出"或"提供""缓冲"电源"VccRF"到50欧姆射频输出上拉电阻器。

    说明和原理图表明、它是一个缓冲输出电源、用于为射频输出级提供"安静"电源。

    您能否解释一下 VccBUF 有什么特别之处、它使其成为一个引脚、应该用于输出上拉电阻器?

    应更改数据表中的原理图以显示 VccBUF 已连接至 VCC。 应更改引脚说明表以表明 VccBUF 连接到3.3V 并且... (有关上述问题的答案)

    我希望您能为其他用户而这样做。

    在您查看时、我希望原理图中能提供有关各种电源引脚和各种偏置旁路引脚的更多信息。  我在大多数电源引脚上都有一个静音稳压器和一个 LLC 滤波器链。 我想对这些引脚(和各种接地引脚)产生的噪声电流波形和电平以及电源阻抗在高频和低频时对它们产生的影响有一些了解。 这肯定会帮助我设计和评估添加 LC 滤波器的好处、不仅可以保护 LMX、而且同样重要的是、不要让这些引脚的噪声耦合到 PCB 上的其他敏感电路。  这些引脚中的哪一个对泄漏电流、噪声、ESR、值、微电设备最敏感。 更详细的方框图更具体地显示了每个电源和偏置滤波器引脚绕过的电路(及其与各种本地接地引脚的关联)、这有助于更好地了解/赞赏布局、组件选择以及与其他敏感电路的集成。

    谢谢、

    John

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    John、

    抱歉、我们的符号让您感到失望。

    该器件具有许多内部稳压器。 但是、到目前为止、最关键的电源是上拉电阻(数据表中的 L1)。 PSRR 为0dB、因为它直接上拉至电源并完全位于芯片外部。 VccBUF 的电源与其他电源隔离、因为我们正在尝试对其进行保护。 例如、VccMASH 引脚可以输出直接进入输出端的杂散能量。




    此致、
    Dean