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[参考译文] AFE5809:AFE5809 超声波原型 ADC 时钟配置所需的阐释

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, CDCE72010, AFE5809EVM, LMK04821, LMK04826, CDCM7005, CDCM1802

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/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617806/afe5809-clarification-required-on-adc-clock-configuration-for-afe5809-ultrasound-prototype

器件型号: AFE5809
Thread 中讨论的其他器件: CDCE72010LMK04821、LMK04826CDCM7005CDCM1802

TI 团队大家好、

我们计划将 AFE5809 用于超声波产品开发原型。

我们希望了解有关 ADC 时钟输入配置的说明:

  1. 对于 ADC 时钟输入、我们是否可以直接使用外部时钟发生器或缓冲器?

  2. 是否建议使用 CDCE72010 来驱动 ADC 时钟?

  3. 如果使用 CDCE72010 同时驱动 ADC 时钟和 CW 时钟、您是否应该了解任何性能问题或限制?

  4. 对于 ADC 时钟、是否可以使用与 AFE5809EVM 上使用的振荡器类似的 40MHz 振荡器、或者您是否建议使用 CDCE72010 等专用时钟缓冲器/发生器?

感谢您提供有关建议时钟架构的指导、从而确保实现出色性能。

此致、
恶劣的衬衫

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    您好!

    1.是的。 对于 ADC 时钟、可以使用外部时钟或缓冲器

    2.我们通常建议使用 LMK04826/LMK04821 或 CDCM7005 来驱动 ADC 时钟。  如果 CDCE72010 的性能与上述时钟缓冲器相似、也可以使用它。  

    3、在 CW 模式下、不需要 ADC。 因此、可以关闭 ADC 时钟。

    4、视应用情况而定。 如果应用中使用固定采样速率、则 40MHz 振荡器就足够了。 但出于调试目的、我们通常建议为 ADC 时钟使用两条路径。 以防一条时钟路径发生故障。   

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    您好、Sheetal、

    感谢您的澄清。

    以及我们正在设计的  8 通道超声波系统 和前端设备的时钟要求如下:


    AFE5809(8 通道 ADC 前端)

    • 设备数:  1(8 个接收通道)

    • ADC 采样时钟:  10MHz 至 65MHz

    • 时钟输入类型:  优先选择 LVDS 差分输出

    • 抖动要求:  < 1ps RMS(保持 ADC SNR 性能)

    • 相位噪声:  成像质量所需的低近端相位噪声


    2、TX08D(传输部分)

    • 时钟类型:  差分 LVDS

    • 频率:  高达 250MHz(最大值)

    • 抖动要求:  低抖动可实现精确的传输时序对齐


    3. Cyclone 5E FPGA

    • 系统时钟:  50–100MHz(灵活)

    • 基准时钟:  为了实现 PLL 稳定性、首选干净的差分时钟

    • 抖动要求:  建议使用低抖动以实现可靠的 LVDS 数据采集

    在 AFE5809 中、我们决定使用 TGC 模式、而不是采用 CW 模式。

    根据上述要求、请为该 8 通道超声波系统建议适用的时钟树架构。

    此致、
    恶劣的衬衫

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    您好!

    我们建议您使用 LMK04826。 该器件 可通过 SPI 进行编程、可用作具有良好抖动性能的时钟缓冲器或时钟分频器。  

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    您好、Sheetal、

    根据我们的讨论、我的理解是我们可以使用 LMK04826 作为我们设计的主要时钟解决方案。

    请确认以下内容:

    • 是的 不会 LMK04826 需要使用一个外部可编程振荡器作为主时钟基准。

    • 是的 不会 在 LMK04826 之后需要一个额外的外部时钟缓冲器用于分配。

    请确认这一理解是否正确、或建议是否使用其他元件以获得最佳性能。

  • 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。

    您好!

    LMK04826 需要一个可以由外部振荡器生成的参考时钟。 振荡器可以提供固定时钟(不必可编程,推荐为 VCC1-B3b-125M0000)。  

    2. 通常对于高频 (60MHz、–80MHz)、LMK04826 能够生成分频时钟输出、但对于低频、它对时钟分频因子有限制。 因此、在 LMK04826 的输出端增加了一个时钟缓冲器/分频器 (CDCM1802) 来获得低频时钟。 但是、如果使用 LMK04821、则不存在该限制。  在 LMK04821 中、针对更高的分频因子具有额外的可编程性、因此在 LMK04821 的输出端无需使用任何额外的时钟缓冲器即可轻松获得 10MHz –80MHz。  

    总之、LMK 在其输入端需要一个可由外部振荡器生成的基准时钟。 由于要支持 LMK 的低频、最好使用 LMK04821。 如果使用 LMK04821、则无需外部时钟缓冲器。 但是、如果选择 LMK04826、则必须放置额外的外部时钟缓冲器。 就性能而言、两个 LMK00es 是类似的。  

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    您好、Sheetal、

    非常感谢您的支持和宝贵的建议。

    我非常感谢您在整个过程中提供的指导和及时帮助。