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工具与软件:
我们将 LMX2615用于 DAC39RF10和 ADC12DJ3200。
LMX2615的输出时钟是 DAC 的8388.608MHz 和 ADC 的2097.152MHz。
在0摄氏度左右的低温下、存在以下问题。
我们的电路板在-2.08MHz DAC 基频的+DAC 处具有约35dBc 的杂散。 当然、如果 DAC 输出频率改变、则在改变后的频率下、- 2.08MHz 周围会出现杂散。
我们 有两块类似的电路板采用 DAC39RF10、其中只有一块会在低温条件下产生杂散。
此外、我们测量了 LMX2615和 DAC39RF10之间的8388.608MHz。
基频(8388.608MHz)在-2.08MHz 处有大约-80dBm 的杂散
我们控制了 DAC39RF10的断电(由 SPI 控制: DAC 寄存器0x0002 0x03 ),然后 LMX2615和 DAC39RF10之间的杂散已经消除。
我们将挖掘 DAC 的输入时钟缓冲器电源(VDDCLK10)、内核时钟电源(VDDCLK18)噪声以及 LMX2615和 DAC39RF10之间的上拉匹配电路、以调试杂散问题。
你是否有这个问题的线索?
请参阅以下原理图。
LMX2615和 DAC39RF10之间的信号频谱
(其中一条差分线路连接至频谱分析仪、另一条差分线路路径连接至 LMX2615和 DAC39RF10之间)
(在环境温度下)
(低温条件下的杂散(- 2.08MHz))
您好!
我其次查看 DAC 的时钟轨电源。 这些2MHz 2.08MHz 电源在1V 和1.8V LDO 的上游是否有 DAC/CLK 直流/直流开关频率?
谢谢
您好!
我们使用 SVLTxxx 从50V 生成5V 电压、并使用 SVGAxxxx 从5V 生成2.5V 电压。
开关频率分别为435~575kHz 和200~300kHz。
我们使用了 TPS7Hxxxx 从2.5V 生成1.8V 和1.0V 电压。
我们还通过从电源输入5V 进行测试、结果没有改善。
谢谢你。
嗨、Bh、
只是想确保我理解、但你看到进入 DAC 的时钟输入上有一个杂散? DAC 将混合其时钟输入端的任何杂散。 如果这些杂散源自时钟、我们可能需要在 CT 中循环、以便更好地了解这些杂散的来源。
此致、
Matt
20天前、我发布了 LMX2615和 DAC39RF10之间的频谱。 杂散在低温条件下出现、但 在 环境温度条件下不存在。
我们 发现 DAC 电源(包括 VDDCLK18和 VDDCLK10)的2.08MHz 存在-60dBm 杂散。
如我所述、在低温条件下、DAC 输出相对于基波具有大约-35dBc 的相位裕度、但在环境温度下、杂散水平非常低。
您是只调制 DAC 的温度、还是调制整个电路板/系统的温度?
您好、Matt。
整个电路板的温度都下降。
谢谢你。
尊敬的 BH:
LMX2615的参考时钟频率是多少?
尊敬的 Noel Fung
我是131.072MHz、
VCO 频率为8388.608MHz、
两个输出 为8388.608和 2097.152 MHz。
谢谢你
尊敬的 BH:
这是一个整数频率、2.08MHz 不是小数杂散。
您可以尝试以下操作、如果它们没有帮助、杂散可能来自电路板上的其他某个位置。
-设置 PFD_DLY_SEL = 1
-设置 MASH_ORDER = 0 (整数模式)
-设置 R58[1:0]= 0x3 (默认值为0x1)