LMX2485E 用于射频个人通信的 50 MHz 至 3 GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL技术手册

描述

LMX2485器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该设备采用德州仪器(TI)的先进工艺制造。

通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2485中使用的数字反馈技术对变化具有很强的抵抗力 晶圆加工中的温度和变化。LMX2485 Δ-Σ 调制器是可编程的 高达四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数以适应 系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2485e.pdf

用于对LMX2485进行编程的串行数据通过三线高速传输 (20 兆赫)MICROWIRE接口。该LMX2485提供高频率分辨率、低杂散、快速 编程速度,以及更改频率的单字写入。这使其成为直接 数字调制应用,其中 N 计数器直接用信息进行调制。这 LMX2485采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。

特性

  • 四重模量预分频器,用于降低分频
    • 射频 PLL:8/9/12/13 或 16/17/20/21
    • IF PLL:8/9 或 16/17
  • 高级 Delta-Sigma 分数补偿
    • 12 位或 22 位可选分数模量
    • 高达4阶可编程Δ-Σ
      调制器
  • 缩短锁定时间的功能
    • 快速锁定/周期滑移减少,集成超
      时计数器,只需单
      字写入
  • 工作范围广
    • LMX2485 RF PLL:500 MHz 至 3.0 GHz
    • LMX2485E RF PLL:50 MHz 至 3.0 GHz
  • 有用的功能
    • 数字锁检测输出
    • 硬件和软件断电控制
    • 片内输入倍频器。
    • 射频相位检测器频率高达 50 MHz
    • 2.5 至 3.6 V 工作电压,带 i CC = 5.0 毫安

参数

环路带宽

方框图

环路带宽

1. 核心特性

  • 双PLL架构‌:集成RF PLL(50MHz-3GHz)和IF PLL(75MHz-800MHz),支持分数/整数分频。
  • Delta-Sigma调制‌:12/22位可编程分数模数,支持4阶调制器优化相位噪声和杂散性能。
  • 快速锁定技术‌:通过Fastlock/Cycle Slip Reduction缩短锁定时间,单次写入即可调整频率。
  • 低功耗设计‌:工作电压2.5-3.6V,典型电流5mA(双PLL激活时)。
  • 灵活接口‌:20MHz高速MICROWIRE串行编程接口。

2. 关键参数

  • RF PLL
    • 频率范围:LMX2485为500MHz-3GHz,LMX2485E扩展至50MHz-3GHz。
    • 电荷泵电流:16级可调(95μA至1.52mA),支持TRI-STATE模式泄漏电流<10nA。
  • IF PLL
    • 固定电荷泵电流±3.5mA,相位检测频率达10MHz。
  • 输入灵敏度‌:FinRF(-15dBm@50MHz至-8dBm@3GHz),FinIF(-10dBm@75MHz至5dBm@800MHz)。

3. 应用场景

  • 无线通信‌:蜂窝基站、手机、WLAN设备。
  • 广播系统‌:卫星/有线电视调谐器。
  • 直接数字调制‌:支持高频分辨率(22位分数)和低杂散。

4. 封装与设计支持

  • 封装‌:24引脚WQFN(4.0×4.0×0.8mm),底部接地焊盘需强制连接。
  • 热性能‌:结至环境热阻47.2°C/W(无散热优化时)。
  • 布局建议‌:高频输入引脚(FinRF/FinIF)需阻抗匹配,缩短走线长度。

5. 附加功能

  • 数字锁相检测‌:通过Ftest/LD引脚输出状态。
  • 硬件/软件断电控制‌:待机电流低至10μA。
  • 片上频率倍增器‌:支持OSCin引脚输入频率×2选项。

‌:完整设计需参考文档中的寄存器映射(8.6节)和典型应用电路(9.2节),确保环路滤波器阶数与Delta-Sigma调制器匹配(如4阶调制器建议4阶滤波器)。

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