ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法

部分辅助方法的优势取决于具体情况,但通常可能会减少约 50% 的 VCO 校准时间。这会很有帮助,但许多应用具有更高要求。完全辅助方法通过完全绕过校准并强制执行正确的值来解决这个问题。挑战在于这些值因器件不同而异,因此必须事先使用标准校准锁定器件并回读设置。然后可以强制它们进入并绕过校准时间。完全辅助方法具备的优势是最快的校准时间和一致的值,尽管它需要大量的编程开销。此外,如果写入速度很慢,这将限制 VCO 改变频率的速度。完全辅助 VCO 校准可以显著缩短 VCO 校准时间,但需要大量设置,这就是此方法没有显示结果的原因。完全辅助模式的另一个缺点是,需要多次执行寄存器写入操作才能更改 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET、PLL N 值和 PLL 分数的值。在这些写入之间,PLL 将不会处于正确状态,并会将 VCO 调谐电压满贯到电源轨。为了缓解这种情况,可以为电荷泵设置三态,但这需要更多的编程工作。总之,完全辅助校准速度较快,而且还具有始终为相同频率提供相同校准设置的优势。缺点是增加了编程开销,还需要将器件锁定到所有需要的频率,并回读和存储校准值,以便之后可以强制它们进行完全辅助校准。如需了解有关完全辅助校准的更多详细信息和示例,请参阅简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间应用报告