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[参考译文] LMX2820:解锁问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

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/1237725/lmx2820-unlock-issue

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、团队

我的 LMX2820 EVM 出现解锁问题。

我有同样的问题与提问者(1)-(3)在下面的链接。
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224373/lmx2820-lock-out-issue/4647385?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2820#4647385

我尝试了末尾提到的简化即时校准过程、但没有变化。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

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    尊敬的 Osamu:

    我找过我们的设备专家、但他目前不在办公室出差。 我还向另一名团队成员寻呼、以帮助您更快地获得回复。

    此致!

    Evan Su

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    尊敬的 Osamu:

    当您按照即时校准程序操作时、 是否在初始化即时校准之前的步骤1中获得锁定检测?

    如果有、在执行该序列后、您是否在步骤8中获得锁定检测状态? 如果是、则在步骤10之后完成即时校准过程、您可以写入用于新频率变化的设置。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

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    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的 答复。

    "即时校准程序"是否指数据表 REV.C 的第26-27页?
    另外、步骤10是否意味着最后一个步骤2?

    此致、

    和田修

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    尊敬的 Osamu:

    上一主题中的给定过程是数据表过程中更新的过程(数据表中正在进行更新)、当您遵循相同的步骤时、PLL 应在步骤1中和执行即时校准过程后将输出锁定在5.65GHz、 在步骤10中、LUT 会在5.65GHz 输出频率下通过锁定检测生成。

    最后2个步骤用于生成新频率。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

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    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的答复。

    在第1步中、在初始化即时校准之前、rb_ld="unlock"。

    此致、

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    尊敬的 Wada-San:

    您能否以 TICS Pro 格式提供步骤1的配置?

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    尊敬的 Ajeet:

    我 havee2e.ti.com/.../default_5F00_test2.tcs 将该文件附加到了这封邮件中。 请检查内容。

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    尊敬的 Wada-San:

    除了输出频率为5650.0124MHz 外、该配置看起来很好、但我认为它应该起作用。  

    您是否从未锁定至5650.0124MHz?

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    尊敬的 Noel:

    完成步骤1后、PLL 锁定至5650.0124MHz。 执行第10步之前运行正常。

    然而、当相位检测器频率在初始化后的步骤1和步骤2中更改为68.9146MHz 并且 PLL 频率设置为5650.9MHz 时、PLL 未锁定。

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    WADA-SAN、

    即时校准设置仅适用于用于生成这些设置的相位检测器频率。 因此、如果您在中以一个相位检测器频率生成即时校准表、但随后更改相位检测器频率、则不起作用。

    此致、
    迪安

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    Dean、您好!

    感谢您的答复。

    我认为"在初始化即时校准后改变频率"意味着改变相位检测器频率。 这是否会改变 PLL 的输出频率?
    当执行最后的步骤1和2时、PLL 有时会在相位检测器频率发生变化时锁定、有时甚至不锁定。

    此致、

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    尊敬的 Wada-San:

    通常、当我们改变频率时、我们会改变 N 分频器值、通道分频器值、相位检测器频率、通常是固定的。  

    如果您的应用需要在即时校准后更改 FPD、我需要再次验证该操作。 我会在周五回到你身边。

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    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 我们期待收到您的回复。

    此致、

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    尊敬的 Wada-San:

    我确认即时校准完成后(第1步到第10步)、之后我们需要保持相同的 FPD。 这意味着、在步骤1到10之后、当我们要更改输出频率时、我们必须使 FPD 保持与即时校准期间使用的值相同。  

    为何需要在即时校准后更改 FPD?

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    首先、使用即时校准、因为频率开关时间的目标值很严格。  此外、分数模式下 IBS 和分数杂散的管理非常复杂。 因此、使用 DDS 来微调 FPD、LMX2820在整数模式下运行。
    在这种配置中、应采取哪些措施来尽可能缩短频率开关时间?

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    尊敬的 Wada-San:

    在这种情况下、无法使用即时校准、但您仍然可以使用完全辅助。 完全辅助操作与 LMX2594相同、以下是应用手册供参考。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

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    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的建议。
    我想向您询问上面 URL 中图3-4中的工作流程。
    回读寄存器(rb_VCO_SEL、CAPCTRL、DACSET)是否会由于温度、老化等而变化?

    我担心表是否只应在启动时创建、或者表是否应在使用期间更新。

    此致、

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    尊敬的 Wada-San:

    CAPCTRL 和 DACISET 可能在不同温度下发生变化、除非您的频率刚好在两个相邻 VCO 内核的边界、否则 VCO_SEL 不可能发生变化。  

    假设您未使用任何校准辅助。 现在、您启动并在特定温度下校准器件。 此器件将在整个有效温度范围内锁定并保持锁定状态、而无需重新校准。 在本例中、您将在不同温度下使用相同的校准数据。 当您在完全辅助模式下使用此校准数据时、器件也会在温度变化时保持锁定状态。

    为了获得最佳性能、您可以考虑在不同的温度下创建 LUT。 BTW 中、每个器件都应有自己的 LUT。由于器件之间存在差异、请勿对每个器件使用相同的 LUT。