ZHCADZ8 April 2024 LMX2820
LMX2820 是射频合成器器件,可在输出端生成高达 22.6GHz 的频率。该高频时钟用作 ADC 采样时钟。当分别从每个 LMX2820 为两个 ADC 提供时钟时,由于非对称路由,采样时钟上升瞬间之间可能存在一些延迟。采样时钟上升瞬间之间的这种非零延迟可以通过使用两个射频合成器 MASH_SEED 选项之一进行调整。此选项可在高达 22.6GHz 频率下发挥作用。如图图 1 所示,从 LMX2820_A 和 LMX2820_B 分别为 ADC1 和 ADC2 生成的时钟可能由于非对称路由而在上升沿之间存在一些偏斜。根据应用的不同,时钟频率可高达 20GHz。因此,将时钟偏斜调整为零就变得至关重要。
图 1 LMX2820 时钟驱动两个独立的 ADC通常,PLL 采用分数模式,按多个 MASH 阶次运行,即一阶、二阶和三阶。图 2 中给出了 2820 合成器的功能方框图。
图 2 功能方框图Δ-Σ 调制器根据使用的 MASH 阶次调制 N 分频器输入。MASH 阶次越高,N 分频器产生的时钟周期的变化越大。下表显示了 N 分频器输出端的周期变化。例如:0 表示除以 N,1 表示除以 N+1。Seed 表示 MASH_SEED(R41 和 R42),并且 MASH_SEED_EN 必须设置为 1。始终将 MASH_SEED 编程为小于分母。举例来说,如果分子 = 9,分母 = 21,则分数为 0.428571429。
| 1 阶 | 2 阶 | 3 阶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时钟边沿 | 2820_A | 2820_B | 2820_A | 2820_B | 2820_A | 2820_B | |
| 对于 2820_A,Seed = 0;对于 2820_B,Seed = 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 对于 2820_A,Seed = 3; 对于 2820_B,Seed = 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
未使用通道分频器时(直接 VCO),用于计算延迟的通用公式如下:
| 阶次 | 延迟(以输出频率度数表示) |
|---|---|
| 1 阶 | ( floor(SEED/GCD(NUM,DEN)) / (DEN/GCD(NUM,DEN) ) × 360 |
| 2 阶和 3 阶 | (SEED/DEN × 360) |
示例:
请记住,由于 MASH_SEED 导致的时钟上升沿的移动取决于之前写入的 MASH_SEED。