尊敬的诸位:
早上好。
组装 LMX2594EVM 套件、将电路板连接到相关仪器并安装 GUI 后、我们注意到用于输入配置值的输入框根本没有启用。 LMX2594EVM 电路板的固件版本(SV601308)+ SV601349和 TICS Pro GUI v1.7.7.1之间似乎存在某种不兼容性。 我们已经多次尝试并在互联网上搜索任何有用的信息、但到目前为止、我们未能解决该问题。
您能提供有用的建议吗?
期待您对这一问题的关注、
此致、Luca Mucchi
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尊敬的诸位:
早上好。
组装 LMX2594EVM 套件、将电路板连接到相关仪器并安装 GUI 后、我们注意到用于输入配置值的输入框根本没有启用。 LMX2594EVM 电路板的固件版本(SV601308)+ SV601349和 TICS Pro GUI v1.7.7.1之间似乎存在某种不兼容性。 我们已经多次尝试并在互联网上搜索任何有用的信息、但到目前为止、我们未能解决该问题。
您能提供有用的建议吗?
期待您对这一问题的关注、
此致、Luca Mucchi
尊敬的 Luca:
当您 通过10引脚带状电缆将参考 PRO 板连接到 LMX2594EVM 时、TICSpro 是否识别它? 
此致、
维森特
尊敬的 Derek、感谢您推荐安装 TICS Pro 版本1.7.7.2。 现在一切都在顺利进行。
我借此机会请您提供有关创建从800 MHz 到1200 MHz 的跨度为400 MHz 且 Delta_frequency 分辨率为100KHz 的 RFoutA 扫描的建议。
我们正在考虑实施查找表、通过 USB 逐行向评估板发送必要的参数。
这样、我们可以连续生成从 FR_Start = 800 MHz 到 FR_STOP = 1200 MHz 的扫描、重复执行该扫描以馈入和重建 圆柱形谐振器的 S21参数(洛伦兹函数)。 你怎么看? 您能提供一些指导吗?
之后、我们将继续创建电路板、用于在两个谐振器上测量 S21。 此致、Luca
在 LMX2594中实现这有点乏味、因为 N 分频器值和通道分频器值存在许多限制、会使查找表的大小变得复杂、并会增加编程序列的额外时间。 这绝对是可行的、但我首先要告诉您选择 LMX2820而不是 LMX2594。
LMX2820中的"即时校准"表极大地简化了跳频的要求、因为只需向跳频(PLL_N = 0或1、PLL_NUM = 1、INSTCAL_PLL_NUM = 1、R0用于触发跳频= 1)写入三个或四个寄存器、约为2.5µs 总 SPI 时间。 严格来说、使用 LMX2820时、您不再需要查找表:频率扫描是一个微不足道的递增操作。
对于 LMX2594、对于每次频率更新、您都需要写入分子以及可能的一个或多个 N 分频器、通道分频器、PFD 延迟补偿和完全辅助校准寄存器。 在许多情况下、您只需要单个寄存器写入、通常比 LMX2820每跳的最佳速度快六倍(LMX2594 SPI 比 LMX2820 SPI 快约两倍)。 最坏情况的寄存器写入时间发生在937.5MHz 输出交叉边界处、此时必须同时更新 N 分频器、分子、通道分频器、所有三个完全辅助校准寄存器以及 PFD_DLY_SEL、导致七个寄存器写入或大约2.4µs 总 SPI 时间-与最坏情况下的 LMX2820时间类似。
我建议使用 LMX2820、因为使用该器件可以非常简单地实现查找表、但只要观察分频器的频率限制和 VCO 范围、LMX2594就能够完美适应您的用例。 这些操作将在以下位置发生:
前两个界限易于处理。 CAPCODE/DACISET 的变化更具主观性、并且以每个器件为基础运行(您可以放弃每个器件的器件、但只能使用部分辅助、这会使您的锁定时间增加几 μ µs)。 如果您不介意存储这么多的数据并花这么多的时间从 LMX2594中获取系数、那么您可以通过自然允许器件校准到您范围内的每个所需频率来构建一个内插查找表; 实际上、4001值只需几个小时即可收集、除非内存非常受限、否则存储16kB 查找表并不重要。 您还可以通过使用更少的数据点(可能是数据表建议的每个5MHz)并在这些点之间进行插值、来大幅压缩表值的总数。
TICS Pro 包括一些可能有助于简化查找表数据收集的自动化功能(请参阅 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\TICSPro_tcp.py)。