ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2参考频率
  6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
  7. 4 乘法器前级性能
    1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
    2. 4.2 有源环路滤波器实现
    3. 4.3 外部 VCO 性能结果
  8. 5外部 PFD 拓扑
    1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
    2. 5.2 外部 PFD 测量结果
  9. 6在现实世界中整合到一起
    1. 6.1 实际性能结果
    2. 6.2 为何使用双方法?
  10. 7结论
  11. 8修订历史记录

外部 VCO 环路滤波器设计

外部 VCO 的增益 (kV) 与 LMX2820 的内部 VCO 明显不同。因此,必须修改环路滤波器才能实现出色性能。使用 TI 的 PLLatinum™ 仿真软件工具版本 1.6.0 或更高版本来优化外部 VCO 的环路滤波器。

在 PLLatinum 仿真 GUI 中,从 Select Device 菜单中选择 LMX2820。这将预加载器件的标准配置。调整以下参数,以反映设置配置和外部 VCO 参数:

  • Fosc、Fpfd:375MHz 最高 PFD 频率会产生更佳相位噪声
  • Fout、FVCO:9000MHz 将 VCO 频率设置为 9GHz
  • KVCO:从其数据表中提取的 0.6MHz/V VCO 增益
  • 更改滤波器设计器 > 三阶滤波器
  • 选择有源 B 拓扑

同时切换 Advanced 单选按钮(在 Feature Level 下方)。在 Phase Noise 选项卡中,加载反映系统参考频率的用户指定相位噪声文件。此分析使用从 SMA100B 信号发生器的测量性能导出的文件,该信号发生器在 375MHz 下运行。接下来,为外部 VCO 的开环相位噪声(来自测量值或来自器件数据表)加载一个文件。表 4-1 显示了此分析中使用的值。

表 4-1 Z-Comm DRO9000A 的开环相位噪声参数
频率偏移 (Hz) 相位噪声 (dBc/Hz) 注意事项

1000

-77.8

来自数据表

10000

-106.2

来自数据表

100000

-126.5

来自数据表

10000000

-146

测量值

20000000

-150

测量值

40000000

-154

测量值

100000000

-154

测量值

Integrated Noise 部分,根据需要更改积分限制。对于此分析,限制为 10kHz 至 40MHz。将起始频率推至 10kHz 更注重 PLL 和 VCO 性能,而不是参考频率性能。为方便起见,在 Filter Design 选项卡(在 Filter Optimizer 部分中)上,从下拉菜单中选择“Jitter (fs)”。这将在选项卡上显示模拟的积分抖动性能,而无需切换到 Phase Noise 选项卡即可查看结果。

有源环路滤波器使用对应于有源 B 拓扑的三阶拓扑。仿真工具绘制了复合相位噪声性能以及构成 VCO 和 PLL 的各个元件。一旦更改了前面提到的参数,模拟器中的默认环路滤波器组件值便会产生峰值 相位噪声响应。这主要是由于外部 VCO 的 VCO 增益非常低。使用模拟器调整环路滤波器值,以获得更佳响应。一般策略是降低滤波器的环路带宽,以利用低 VCO 噪声性能。

环路滤波器没有绝对正确的值。有多种组合可以产生良好的效果。PLLatinum 仿真工具中的 Calculate Loop Filter 工具有助于接近目标。调整特定元件,以保持最小值或可实现的值。然后,额外的试错调整可实现出色抖动性能。

对于此分析,环路滤波器带宽约为 41kHz。图 4-3 显示了仿真结果。忽略与 PFD 频率相关的警告;任何低于 400MHz 的频率都是可以接受的。也忽略电容值 C1 上的警告;将值保持在 1.5nF 以上是可取的。表 4-2 列出了一种优化解决方案的环路滤波器元件值。从 10kHz 到 40MHz 的仿真 RMS 抖动略低于 14fs。

GUID-20220321-SS0I-GRHP-KQ3C-9LZWD5MR5385-low.jpg图 4-3 外部 VCO PLLatinum™ 仿真 GUI 环路滤波器
表 4-2 有源环路滤波器元件值
仿真参考编号

C1

6.8pF

C2

47nF

R2

680Ω

C3

2.2nF

R3

18Ω