电子说
在当今电子技术飞速发展的时代,高性能的RF合成器对于众多领域的应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器,它具备多种强大特性,能满足雷达、5G等领域的严格需求。
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在雷达系统中,LMX2820的快速频率切换和低抖动特性能够满足雷达对高精度、高速度的要求。它可以为雷达提供稳定的本振信号,提高雷达的探测精度和抗干扰能力。在电子战领域,其宽频率范围和低杂散输出有助于实现信号的精确调制和解调,增强电子对抗能力。
5G通信对信号的频率精度和稳定性要求极高。LMX2820的高性能PLL和宽频率范围能够为5G基站和终端设备提供高质量的时钟信号,确保数据的准确传输。在毫米波频段,它的低抖动和低杂散特性更是不可或缺,有助于提高毫米波通信的可靠性和效率。
微波回传是无线通信网络中的重要环节,需要稳定的信号传输。LMX2820的高性能输出能够为微波回传设备提供精确的时钟,保证数据的可靠传输,减少数据丢包和误码率。
测试与测量设备需要高精度的信号源来进行各种测试。LMX2820的低抖动、低杂散和宽频率范围特性使其成为测试与测量设备的理想选择,能够提供准确的测试信号,提高测试结果的可靠性。
高速数据转换器对时钟信号的精度和稳定性要求极高。LMX2820的低抖动特性能够为高速数据转换器提供稳定的时钟,确保数据的准确采集和转换。
OSCIN引脚作为频率参考输入,具有高阻抗特性,需要使用交流耦合电容。它既支持CMOS时钟或XO驱动的单端输入,也支持差分时钟输入,方便与高性能系统时钟设备接口,如TI的LMK系列时钟设备。由于OSCIN信号用于VCO校准,在VCO校准期间必须提供合适的参考信号。
鉴相器比较R分频器和N分频器的输出,生成与相位误差对应的校正电流,直至两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置为多个不同级别,从而调整PLL的闭环带宽。鉴相器的极性也可配置,以适应有源环路滤波器的应用。
锁定检测可大致指示PLL是否锁定。支持两种类型的锁定检测:校准状态和间接vtune。校准状态锁定检测在VCO开始校准时为低电平;间接vtune锁定检测通过创建一个模拟VTUNE引脚实际电压的内部电压来工作。两种检测方式也可以结合使用。
通过MUXOUT引脚可以读回设备的相关状态信息,包括原始寄存器值、VCO锁定检测状态、VCO校准信息和芯片温度等。读回芯片温度时,测量精度为 ± 5 °C。
LMX2820集成了一个完整的VCO,它将环路滤波器的电压转换为频率。VCO频率与其他频率的关系为 (f{V C O}=f{P D} times(P L L _ N+P L L _ N U M / P L L _ D E N)) 。
通道分频器由多个分段和抽头点组成,RFOUTA和RFOUTB共享该分频器。一般情况下,两个输出的分频值可以独立设置,但如果其中一个输出选择128分频,则另一个输出也必须选择128分频。当两个输出频率不同时,较高频率输出会在与较低频率输出相同的频率偏移处产生次谐波杂散。
频率倍频器用于产生两倍于VCO频率的输出信号。当VCO频率翻倍时,会有基频(非倍频)泄漏到输出端,即次谐波(0.5X)。为了减少这些次谐波,有一个可调滤波器会跟踪输出频率,滤除次谐波和其他不需要的谐波。该滤波器的校准在VCO校准时自动触发。
输出缓冲器采用开集电极架构,内部集成了50-Ω上拉电阻。在低频时,输出阻抗可近似为50 Ω,但在高频时,寄生效应可能会导致输出阻抗发生变化。通过OUTx_PWR编程字段可以设置发射极电流,调整输出功率电平。
可以使用CE引脚或POWERDOWN位对LMX2820进行上电和掉电操作。在掉电模式下,大部分设备功能关闭,但设备会保留编程信息,前提是电源引脚仍有电源供应。需要注意的是,在掉电模式下编程寄存器R0并设置 (POWERDOWN) 和 (FCAL_EN=1) 会重新校准VCO。
在许多应用中,需要同步脉冲来确保设备具有确定的相位。相位同步的要求取决于特定的设置条件。当同步脉冲的时序要求不严格时,可以通过软件切换INPIN_IGNORE位来实现;当时序要求严格时,则必须通过引脚实现,并且OSCIN引脚的建立和保持时间非常关键。
LMX2820可以生成与 (f_{OUT }) 同步且具有可编程延迟的SYSREF输出信号。该输出可以是单脉冲、脉冲序列或连续脉冲流。使用SYSREF功能时,PLL必须首先通过设置 (PHASE_SYNC_EN=1) 进入SYNC模式。通过设置SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV分频器以及JESD_DACx_CTRL字,可以实现对SYSREF信号的延迟编程。
VCO校准时间可以通过多种方式减少,包括无辅助、部分辅助、全辅助和即时校准。即时校准可以在2.5 µs内快速校准VCO,并选择相同的校准设置。初始化后,在不改变电源和鉴相器频率的情况下,后续的频率变化可以使用即时校准快速完成。
双缓冲(也称为“影子寄存器”)允许用户编程多个寄存器而不立即生效,直到R0寄存器被编程后,这些寄存器的设置才会生效。这对于需要快速改变频率且需要多次寄存器写入的应用非常有用。
可以使用MUTE引脚对输出缓冲器进行静音或取消静音操作,该引脚的极性可通过PINMUTE_POL位编程。输出静音时,PLL仍保持锁定状态,可用于组合多个合成器以实现更快的锁定时间。
在某些应用中,并非所有引脚都需要使用。对于未使用的引脚,需要根据其类型进行适当处理。例如,单端输入时,OSCIN_N引脚应通过50-Ω电阻交流耦合到地;单端输出时,未使用的输出引脚应端接到一个与使用的输出负载相似的负载;未使用的输入和输出引脚可以悬空,并在软件中关闭相应功能;未使用的数字输入引脚应接地。
LMX2820需要一个特定于应用的外部环路滤波器,可通过PLLatinum Sim进行配置。从VTUNE引脚向外看的阻抗对VCO相位噪声有重要影响,特别是对于三阶滤波器,该阻抗主要由C3决定;对于二阶滤波器,主要由C1决定。为了获得最佳的VCO相位噪声,与该引脚并联的电容应至少为1.5 nF,并应靠近VTUNE引脚放置。
即时校准可以使设备在2.5 µs内快速校准VCO,并选择相同的校准设置。初始化步骤包括正常上电、编程INSTCAL_DLY、设置INSTCAL_EN、将设备设置为输出5.65 GHz、编程INSTCAL_PLL_NUM、写入R0寄存器启动校准和等待锁定检测信号变高。初始化完成后,在不改变电源和鉴相器频率的情况下,后续的频率变化可以快速完成。
以生成6-GHz输出信号为例,从100-MHz时钟源开始设计。首先选择VCO频率为6 GHz,然后选择200-MHz的鉴相器频率,通过使用OSC_2X倍频器,使设备工作在整数模式下,以获得最佳的相位噪声性能。使用PLLatinum Sim软件设计环路滤波器,得到各元件的值为:C1 = 390 pF,C2 = 68 nF,C3 = 1.8 nF,R2 = 68 Ω,R3 = 18 Ω。实际测量结果显示,该设计实现了36 fs的抖动,性能出色。
为了确保设备正常工作,需要遵循正确的上电时序。包括初始上电时的Power-on Reset(POR)电路复位、等待电源电压达到最小值、手动进行软件复位、按降序编程寄存器、等待内部LDO上电、再次编程R0寄存器启动VCO校准、等待VCO校准完成和模拟PLL锁定。
如果对分数杂散有较高要求,可以在每个电源引脚使用铁氧体磁珠来减少杂散。LMX2820集成了LDO,提高了对电源噪声的抗干扰能力。可以使用外部DC-DC降压转换器(如TPS62150)为其供电。不同配置下各引脚的电流消耗有所不同,应根据实际情况进行电源设计。
LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为雷达、5G、测试测量等众多领域的应用提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计输入路径、PLL参数、VCO校准和电源供应等,同时注意布局准则,以充分发挥其性能优势。电子工程师们在使用LMX2820时,需要深入理解其工作原理和特性,结合实际应用场景进行优化设计,从而实现高效、稳定的系统解决方案。你在使用类似合成器的过程中,遇到过哪些挑战呢?不妨在评论区分享一下你的经验和想法。
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