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[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 I2C 寄存器地址

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, SN75LVPE5421
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/interface-group/interface/f/interface-forum/1533898/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412-sn75lvpe5421-i2c-reigster-address

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5421

工具/软件:

您好、TI 支持团队

我正在使用 IC SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 进行实验、从而更改 EQ 增益和平坦增益设置。
您能告诉我通过 I2C 通信配置这两个设置时使用的寄存器地址吗?
数据表中的表 6-5 包含以下信息。
您能否解释一下地址 0x00 和 0x20 之间以及 0x40 和 0x60 之间的差异?
在使用实际硬件进行测试时、根据选择的是端口 A 还是 B、地址使用方式似乎有所不同、但数据表中没有提到这一点。
如果有任何关于登记基地址的详细文件、请与我分享吗?

表 6-5.
通道寄存器基地址
     通道组 0 访问通道组 1 访问
0x00 通道 0 寄存器     通道 2 寄存器
0x20 通道 0 寄存器     通道 2 寄存器
0x40 通道 1 寄存器     通道 3 寄存器
0x60 通道 1 寄存器     通道 3 寄存器

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    尊敬的 Kunio:

     Design Resources 文件夹中有一个涵盖该器件的编程指南。  请申请访问权限:

    https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN

    本指南提供了一些寄存器配置序列示例、这些示例演示了如何配置器件。  如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Drew

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    尊敬的 Kunio:

    您对 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 文件夹的访问权限已于今天获得批准。 Drew 的文档是“DS320PR412-421 编程指南“、您可能会发现编程示例很有用。

    复制自电子邮件、此处是您提供的“基于信号测量结果的假设“表格。

    您能否更详细地描述您用于进行假设的信号测量程序? 编程指南已经有几年历史了、我们一直在审查它以查看是否需要进行任何更新或更正。 如果您发现与数据表或编程指南说明不匹配的行为、我们将花一些时间对此事进行调查。

    此致、

    Evan Su

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    尊敬的 Drew 和 Evan:

    非常感谢您的答复。

    在审查了编程指南之后、我们仍有几点不清楚。

    1.关于基于端口选择的寄存器地址

    如上所述、文档中的表 6-5 和编程指南都不提供有关要访问的寄存器地址的详细说明。 此外、也没有提到要配置的寄存器地址会因所选端口而异。

    不过、根据我们的实验、我们已经确认寄存器地址确实会因所选端口而异。 您能否确认此观察结果是否正确?

    为了验证这一点、我们在端口 A 和端口 B 之间切换、修改了通过 I2C 通信进行 EQ 增益控制/平坦增益控制的寄存器值、并观察了输入和输出信号波形。 然后、我们确定了哪些寄存器变化会影响信号增益。

    Evan 所附表格汇总了这一核查的结果。

    在编程指南中、将相同的值写入寄存器地址 0x01 和 0x21。 尽管没有解释写入相同值的原因、但我们假设这些值分别对应于端口 A 和端口 B 的寄存器。

    2.关于 Eq_en_bypass 寄存器的作用

    我们也想了解 eq_en_bypass 登记册的作用。 我们的理解是,设置 eq_en_bypass = 0x1 (enable) 绕过 eq_stage1.

    但是、当我们启用 eq_en_bypass = 0x1 和更改的值时 eq_stage1_3:0、我们仍然可以观察到信号增益的变化。 这表明 eq_stage1 实际上可能不会被绕过。

    请您就 eq_en_bypass 登记册与之间的关系提供更详细的解释 eq_stage1

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Kunio

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    尊敬的 Kunio:

    1.关于基于端口选择的寄存器地址

    如上所述、文档中的表 6-5 和编程指南都不提供有关要访问的寄存器地址的详细说明。 此外、也没有提到要配置的寄存器地址会因所选端口而异。

    不过、根据我们的实验、我们已经确认寄存器地址确实会因所选端口而异。 您能否确认此观察结果是否正确?

    为了验证这一点、我们在端口 A 和端口 B 之间切换、修改了通过 I2C 通信进行 EQ 增益控制/平坦增益控制的寄存器值、并观察了输入和输出信号波形。 然后、我们确定了哪些寄存器变化会影响信号增益。

    [/报价]

    感谢您提供的信息。 我将回顾我们的文档、并与内部团队核实、以阐明预期行为。 您是使用 TI DS320PR412-421 EVM 执行这些硬件测试、还是使用您自己的采用 SN75LVPE5412/421 器件的电路板?

    2.关于 Eq_en_bypass 寄存器的作用

    我们也想了解 eq_en_bypass 登记册的作用。 我们的理解是,设置 eq_en_bypass = 0x1 (enable) 绕过 eq_stage1.

    但是、当我们启用 eq_en_bypass = 0x1 和更改的值时 eq_stage1_3:0、我们仍然可以观察到信号增益的变化。 这表明 eq_stage1 实际上可能不会被绕过。

    请您就 eq_en_bypass 登记册与之间的关系提供更详细的解释 eq_stage1

    [/报价]

    EQ 放大器系统的结构如下(来自我们的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla461/snla461.pdf 的图表) :

    “eq_en_bypass"可“可启用或禁用“EQ Boost 1(二阶)“放大器(由“eq_profile_3:0“字段控制)的旁路。 但是、即使绕过二阶、“EQ Boost 1“放大器(由“eq_stage1_3:0 字段控制)也会继续运行。

    此致、

    Evan Su

    [/quote]
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    您好 Evan、

    感谢您发送编修。 我期待收到您的内部检查结果。
    >您是使用 TI DS320PR412-421 EVM 执行这些硬件测试、还是使用您自己的实施 SN75LVPE5412/421 器件的电路板?
    我们使用的电路板实施了 SN75LVPE5412/421 器件。

    EQ 放大器系统结构相关。 我可以理解这个结构。
    我想确认一下,以防万一:
    寄存器名称与受控放大器之间的对应关系是否正确?

    寄存器名称:控制放大器名称/功能
    eq_stage1:EQ 增强 1.
    eq_stage2:EQ 增强 2.
    eq_profile:EQ Boost 1(二阶)
    eq_stage1_bypass:跳过“EQ Boost 1 (2nd order)“
    FLAT_GAIN:不包括在结构图中。

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    尊敬的 Kunio:

    寄存器名称与受控放大器之间的对应关系是否正确?

    寄存器名称:控制放大器名称/功能
    eq_stage1:EQ 增强 1.
    eq_stage2:EQ 增强 2.
    eq_profile:EQ Boost 1(二阶)
    eq_stage1_bypass:跳过“EQ Boost 1 (2nd order)“
    FLAT_GAIN:不包括在结构图中。

    [/报价]

    是的、正确。 平坦增益(也称为直流增益)驱动器位于 EQ 放大器之后。

    此致、

    Evan Su