ZHCSXO1B December   2024  – September 2026 LMX2624-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 计时示意图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  基准振荡器输入
      2. 6.3.2  基准路径
        1. 6.3.2.1 OSCin 倍频器 (OSC_2X)
        2. 6.3.2.2 R 预分频器 (PLL_R_PRE)
        3. 6.3.2.3 R 后分频器 (PLL_R)
      3. 6.3.3  状态机时钟
      4. 6.3.4  PLL 相位检测器和电荷泵
      5. 6.3.5  N 分频器和分数分频电路
      6. 6.3.6  MUXout 引脚
        1. 6.3.6.1 用于回读的串行数据输出
        2. 6.3.6.2 锁定检测指示器设置为“VCOcal”或“VTUNE 和 VCOcal”类型
      7. 6.3.7  VCO(压控振荡器)
        1. 6.3.7.1 VCO 校准
        2. 6.3.7.2 确定 VCO 增益
        3. 6.3.7.3 双缓冲(影子寄存器)
        4. 6.3.7.4 看门狗特性
        5. 6.3.7.5 RECAL 特性
      8. 6.3.8  通道分频器
      9. 6.3.9  输出静音引脚和乒乓方法
      10. 6.3.10 输出频率倍频器
      11. 6.3.11 输出缓冲器
      12. 6.3.12 断电模式
      13. 6.3.13 相位同步
        1. 6.3.13.1 一般概念
        2. 6.3.13.2 SYNC 的应用类别
        3. 6.3.13.3 使用 SYNC 的过程
      14. 6.3.14 SYSREF
        1. 6.3.14.1 可编程字段
        2. 6.3.14.2 示例
        3. 6.3.14.3 SYSREF 过程
      15. 6.3.15 引脚模式整数频率生成
        1. 6.3.15.1 使用 GPIO 的 4 电平引脚
        2. 6.3.15.2 引脚模式示例
      16. 6.3.16 器件功能模式
    4. 6.4 处理未使用的引脚
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 建议的初始上电序列
      2. 6.5.2 更改频率的建议顺序
      3. 6.5.3 寄存器映射
        1. 6.5.3.1 器件寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 OSCin 配置
      2. 7.1.2 OSCin 压摆率
      3. 7.1.3 射频输出缓冲器功率控制
      4. 7.1.4 RF 输出缓冲器
      5. 7.1.5 互补侧的射频输出处理
        1. 7.1.5.1 未使用输出的单端端接
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 PCB 布局上的封装示例
      4. 7.4.4 辐射环境
        1. 7.4.4.1 电离总剂量
        2. 7.4.4.2 单粒子效应
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

一般概念

SYNC 引脚允许用户同步 LMX2624-SP ,从而使从 OSCin 信号上升沿到输出信号的延迟具有确定性。最初,器件锁定到输入,但是不同步。用户发送一个同步脉冲,该脉冲重新计时到 OSCin 脉冲的下一个上升沿。在给定时间 t1 后,从 OSCin 到 fout 的相位关系是确定的。此时间主要由 VCO 校准时间、PLL 环路的模拟设置时间和 MASH_RST_COUNT(如果已在分数模式下使用)等因素共同决定。

LMX2624-SP 使用 SYNC 输入的多器件同步图 6-4 使用 SYNC 输入的多器件同步

当 SYNC 功能启用时 (VCO_PHASE_SYNC = 1),部分通道分频器 (IncludedDivide) 可以包含在反馈路径中。当 IncludedDivide 不等于 1 时:

  • N 分频器更小。必须注意不要违反最小 N 分频器限制。此外,根据相位检测器频率范围使用 FCAL_HPFD_ADJ 寄存器,以实现有效的 VCO 校准。
表 6-11 VCO_PHASE_SYNC = 1 时的 IncludedDivide
OUTx_MUX 通道分频器 IncludedDivide
OUTA_MUX = OUTB_MUX = 1 ("VCO") OUTA_MUX = OUTB_MUX = 2(“倍频器”) 不用考虑 1(旁路)
所有其他有效条件 可被 3 整除 6
所有其他值 4
LMX2624-SP 相位同步图图 6-5 相位同步图

相位同步是指在每个上电周期和每次都假设遵循给定编程过程的情况下获得相同相位关系的过程。但可以进行一些调整以获得更准确的结果。至于相位同步的一致性,唯一的变化来源可能是如果 VCO 校准选择了不同的 VCO 内核和电容器,这可能会引入双峰分布,大约有 10ps 的变化。如果这 10ps 不可接受,那么可以通过回读 VCO 内核、capcode 和 DACISET 值并强制这些值每次提供相同的校准设置来消除变化。