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[参考译文] LMX8410L:LMX8410L 温度问题

Guru**** 2493545 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/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1547487/lmx8410l-lmx8410l-temperature-issue

器件型号:LMX8410L


工具/软件:

您好、我先给您介绍一些背景信息:
我们要在定制电路板中使用该解调器、因为我们需要 7.2GHz 的 LO。 我们使用  VCO 除以 CH_DIV 的内部配置

OSCIN 为 50MHz、在 3.5mA 时通过 LVDS、每条线路的直流电平为 1.6V。 然后、我们使用倍频器将其连接到 100MHz。

对于上电序列、我们正在处理寄存器、如下所示: (我只放置允许特殊配置的寄存器,其余的寄存器是通过 TICS Pro 获取的,并根据建议在数据表中进行确认)。

寄存器 数据(十六进制)
0 0x665C
1. 0x080B
9. 0x1604
10. 0x1088
11. 0x0018
14 0x13F0
36 0x0090
37 0x8204
38 0x0000
39 0x0001
40 0x0000
41. 0x0000
42 0x0000
43 0x0000
44 0x1FA0
46 0x07FC
75 0x0200
79 0x0000
80 0x0009
81. 0x09D7
83 0x3221
84 0x1903
94 0x8080
95 0x0000
103. 0x2C00
126. 0x0000

我们检查了寄存器很多次、只是为了确保我们对所有内容进行了良好的编码、并且仍然变热((120°C 附近)。 使能线路来自我们与 MPLAB 进行编程的 PIC、它通过 SPI 与 PLL 通信、引脚配置类似于评估板中的配置。  


您知道我们还能检查什么吗? 有任何建议吗? 此模型通常会出现温度问题吗? 请注意、如果您阅读了代码并找到了一些信息、如果您有这款芯片的使用经验、它会非常有用。

  • 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。

    这是我在 TICS Pro 中提取寄存器并通过 SPI 对 PIC 编程的配置、无效。  未出现“检测到锁定“。

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    更新:我解决了一些寄存器问题。 出于某种原因、TICS Pro 首先显示了一些寄存器、我重新更改了参数并显示了不同的寄存器、我应用了这些新寄存器、现在 PLL 可以锁定。 现在的问题是、当 PLL 锁定时、温度开始升高。 现在我的问题不是与寄存器有关、而是与温度有关。 此温度在芯片上、而不是在电路板上。  
    如果你知道一些关于它的东西,我会很高兴收到你的建议。  

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    尊敬的 Carlos:

    该器件消耗 3.3V x 650mA + 5V x 130mA = 2.795W 功率。 并不奇怪、器件是否非常热。 PCB 上有多少层? 您是否有足够的铜平面来散发器件产生的热量? 如果您可以测量电路板温度、那么我们可以估算芯片温度。 只要芯片温度低于结温、就没有问题。

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    尊敬的 Noel:
    非常感谢您的回答。 我们的板有 8 层。  

    1. 顶部 — 信号
    2. 比值
    3. 注意事项
    4. 注意事项
    5. 底部 — 信号

    问题在于、当 PLL 锁定时、温度开始升高、当它达到 40°C 附近时、PLL 失去锁定、但温度仍在升高、直到 120°C(我们读取过的最大值)。

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    尊敬的 Carlos:

    温度是多少? 是电路板温度、器件表面温度还是什么? 电流消耗是否正常?

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    尊敬的 Noel:
    我说过、这是芯片温度。 到目前为止、我们已经解决了许多温度问题。 您提供的关于电流消耗和 2.79W 的答案让我们查看了数据表、通过对我们的硬件进行调整、器件不再达到这些高温。 70°C 和 80°C 附近、因此我们假设这是正常的。 我们现在面临的问题如下:

    我们为器件的整个设置进行了编程、写入正确的寄存器以初始化、启用和更改器件上的频率。 目前、我们不知道该怎么做、因为我们正在初始化器件、启用器件并将其锁定。 但当我们重新执行此过程时、即使尚未重新启用 PLL 也会保持锁定、因此它基本上会保持无限锁定、直到我们关闭电压。  

    由于我评论说我解决了寄存器的问题、我想添加一个新表、其中包含我从 TICS PRO 获得的新寄存器、只是检查是否有其他问题。 不在该表中的人已稳定为零。

    寄存器 存储器地址 数据值
    R127 (INIT1) 0x7f   0003.
    R115 0x73   0800
    R103 0x67   2C00
    R96 0x60   9000
    R94 0x5E   8080
    R88 0x58   0003.
    R84 0x54   1900
    R83 0x53   6A00
    R82 0x52   0023
    R81 0x51   0310.
    R80 0x50   0009.
    R78 0x4E   0200
    R58 0x3A   8000
    R44 0x2C   00A4
    R39 0x27   0001
    R37 0x25   0500
    R36 0x24   0050
    R14 0x0E   0070
    R11 0x0B   0010
    R10 0x0A   0080
    R9 0x09   1000
    R0 0x00   000c
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    尊敬的 Carlos:

    由于您使用 TICS Pro、请向我发送.tcs 配置文件、谢谢。

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    e2e.ti.com/.../ForTexasForum.tcs

    尊敬的 Noel:  
    这是.tcs 文件。 非常感谢。

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    (更新)
    我们目前的工作是:  

    为器件提供 3.3V 电压、激活使能过程、按降序启动初始化(正如我在表格中展示的几条消息所示)、然后执行校准(使用寄存器 R1 的第 3 位)、当器件锁定时、我们从 DCOC 激活使能信号。 此外、我们可以看到 VCO 校准位、但尽管如此、当我们停用 Enable 时、仍可以看到 MUX OUT 开启。 我们只能通过完全关闭电源电压来停止锁定。  

    我希望这将使其更加清晰。 谢谢。

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    尊敬的 Carlos:

    不幸的是,我仍然不明白你的问题。  

    PLL 是否无法锁定? 您无法更改频率吗? 或其他什么吗?

    您的配置有问题。 PLL_N 值有限制、取决于 MASH 顺序。

    限制是这样的。

    因此、对于 PLL_N=40、将 MASH 顺序更改为三阶、并相应地将 PFD 延迟更改为 3。

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    尊敬的 Noel:

    我们正在使用一个定制板、该板使用 LMX8410 作为解调器、并由 PIC 微控制器通过 SPI 进行控制。 我们从 TICS Pro 连接的配置是我们当前应用于解调器的初始化。 在此初始化之后、我们不更改任何其他设置。

    我们的初始化序列如下:

    1. 启用解调器。
    2. 按照数据表中的建议写入寄存器 127 和 6。
    3. 通过寄存器 0 触发复位。
    4. 按降序写入所有寄存器。
    5. 等待 10ms、检查 VCO 锁定状态、然后启用 DCOC 校准。

    我们以前遇到的温度问题已经解决、但现在我们面临两个主要问题:

    我们通过 MUXout 引脚检查 VCO 锁定状态。 它表示初始化后存在锁定、但如果我们禁用 ENABLE 引脚(将其设置为 0V)、MUXout 引脚仍会显示锁定条件。

    我们未观察对应于 LO–RF 的预期 IF 输出。 我们怀疑这可能与 VCO 和 PFD 设置的 MASH 顺序和延迟 (DLY) 配置不正确有关。

    我们的设置:启用倍频器时、OSCin = 100MHz、50MHz。

    • 我们的目标是在 LO 处实现 6.5GHz、因此我们的目标是在启用 CHDIV2 的 VCO 处实现 13、000MHz。
    • 请您就以下几点向我们提供帮助?
    • 为什么即使使能引脚置为无效、MUXout 引脚(VCO 校准)也会保持高电平?
    • 您能否确认我们的配置对于通过 CHDIV2 实现 LO 输出是否正确、以及设置的其余部分看起来是否有效?

    有关 N 和 MASH 顺序限制的表信息是很清楚的、但是、我发送给您的文件使用的是 8000 Fvco 频率、N = 40、MASH = 4、DLY = 5。 根据该表、该值应该正确。 我们所追求的价值观的配置是什么? N 在 80 到 150 之间。

    我希望这澄清了我们的问题。 如有任何不清楚的地方、我很乐意提供进一步的详情。

    非常感谢、
    此致、

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    尊敬的 Carlos:

    初始化和 PLL 锁定后、当您设置 CE 引脚= 0 时、电流是否显著下降?

    最小值 对于四阶 MASH、N 为 44。

    检查一下实验室中是否有可以尝试的电路板。  

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    尊敬的 Noel:
    我们知道电压略有下降、PLL 会在 70°C 和 80°C 之间发热、但我们已经假设此温度是 正常的。  

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    尊敬的 Carlos:

    实验室中没有电路板、我依靠您进行调试。

    如果 CE 引脚(引脚 1)控制整个芯片、则使其=0 应显著降低电流消耗。 您看到电流有这么大的变化了吗? 如果 CE 引脚仅控制到解调器而不控制合成器、您应该仍然看到合成器消耗的电流可能为 300mA。 如果现在编程 PLL_PD = 1、则 MUXOUT 应在合成器断电时变为 0V。  

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    尊敬的 Noel:

    我们实施了一种启用和禁用断电的方法、建立 R0 第四位= 1(对于激活)和= 0(对于禁用)。  我们测试了这种方法、锁定状态仍为开启状态。  电流仍处于相同的值、但我们看到关闭使能端会产生大约 500mA 的电流下降、 但锁定状态始终存在、消除它的唯一方法是关闭为整个 PLL 供电的电压。

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    尊敬的 Carlos:

    PLL_PD 位于 R0 位 0 中。  

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    尊敬的 Noel:
    很抱歉、写上一个答案时出现了混淆。 实际上、我们将写入 R0 位 0。 我们的配置为 0x0004、当我们激活它时为 0x0005、但是、正如我们之前告诉您的、锁定状态的问题仍然存在。  

    您能否检查我们与其余寄存器所用的配置是否正常、或者您是否发现其他问题? 我们的测试包括 将信号引入射频 IN 引脚以及测量输出引脚 (QP、QM、PQ、PM)。  我们的 LO 配置显示我们的频率为 6.5GHz、但测试表明我们的频率大约为 8GHz、我们无法找到原因。 下面是一个表格、其中包含一些有用的结果:

    射频输入 IF OUT
    6.9GHz 1.088GHz
    6.8 GHz 1.189GHz  
    6.7GHz 1.289GHz  
    7GHz 970MHz