ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
MASH_SEED 字可以使用 Σ-Δ 调制器相对于输入基准移动输出信号相位。如果发送 SYNC 脉冲或使用 MASH_RST_N = 0 复位 MASH,则此相移从初始相位为零开始。如果写入 MASH_SEED 字,则添加此相位。相移的计算结果为 方程式 4。
示例:
MASH_SEED = 1
分母 = 12
通道分频器 = 16
相移 (VCO_PHASE_SYNC=0) = 360 × (1/12) × (1/16) = 1.875 度
相移 (VCO_PHASE_SYNC=1) = 360 × (1/12) × (4/16) = 7.5 度
使用 MASH_SEED 时,有几个注意事项:
当 MASH_SEED 和相位同步与 IncludedDivide > 1 一起使用时,可能需要额外的限制,以便在 MASH_SEED 和相移之间产生单调关系,尤其是当 VCO 频率低于 10GHz 时。这些限制是特定于应用的,但一些通用指导原则是降低调制器阶数和增大 N 分频器。
设置 MASH_SEED > 0 会影响分数杂散。如果与 PLL_NUM = 0 一起使用,此设置会产生分数杂散。如果与非零分子一起使用,此设置有助于或有损杂散,并且可以使用 TI PLLatinum Sim 工具模拟这种效果。
MASH_SEED 字的编程是累积的。累积 意味着将编程值添加到当前值。每当切换 MASH_RST_N 位或重新校准 VCO 时,当前值都会设置为 MASH_SEED。静态相位调整会包括将 MASH_SEED 字设置为所需值,并切换 MASH_RST_N 位以强制使用该值。动态相位调整包括将 MASH_SEED 设置为较小的值,并重复编程 MASH_SEED 字,将其添加到 MASH_SEED 的累积值。例如,我们对 MASH_SEED 进行编程以获得 10 度的相移。如果我们对相同的 MASH_SEED 值进行 3 次编程,则可以得到 30 度的相移。