ZHCUBW8A
March 2024 – November 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
AFE7950-SP
2.3.2
LMK04832-SEP
2.3.3
LMX2694-SEP
2.3.4
TRF0208-SEP
2.3.5
TPS7H4010-SEP
2.3.6
TPS73801-SEP
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.4
硬件配置
3.5
测试程序
3.5.1
初始 TSW14J56 设置
3.5.2
参考设计测试过程
3.6
测试结果
3.6.1
TXA/B DAC 输出测试结果
3.6.2
TXC/D DAC 输出测试结果
3.6.3
RXA/B ADC 测试结果
3.6.4
RXC/D ADC 测试结果
3.6.5
FB2 ADC 测试结果
3.7
备用配置
3.7.1
内部 AFE7950-SP PLL/VCO
3.7.1.1
简单方法 - 内部 PLL/VCO
3.7.1.2
正确方法 - 内部 PLL/VCO
3.7.2
内部 TCXO 操作
3.7.3
400MHz 带宽 RX 配置
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具
4.2.1
Latte 命令
4.2.2
配置文件
4.2.2.1
Latte 配置文件
4.2.2.2
LMK/LMX 配置文件
4.2.3
疑难解答
4.3
硬件标识信息
4.3.1
返工修改
4.3.2
参考设计电路板位置标识
4.3.3
FMC 接口板位置标识
4.4
文档支持
4.5
支持资源
4.6
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
3.5.2
参考设计测试过程
这是用于评估参考设计的基本测试过程。
为 AFE7950-SP 参考设计连接电源
将电源电压设置为
5.2V
(电缆上的电压损耗余量)
将电流限制设置为
5.0A
(***严重:器件消耗超过 4A***)
打开 5V 电源
验证初始电流是否为 1.25A +/-0.2A
设置 LMK04832-SEP 低频时钟
启动 TICS 专业版 GUI
验证是否*未*放置接口板上的跳线 J6 位置 M,以便对 LMK 器件进行编程。
选择:选择“Device”>“Clock Generator/Jitter Cleaner (Dual Loop)”>“LMK04832-SP”
选择“File”>“Load”>“LMK04832-SEP_TICsPro_122p88M_CLKINBypass_LMXRef.tcs”
电源电流增加至:1.47A +/-0.2A
调试/验证技巧
TSW14J56 上的 LED D2 开始闪烁,表示 TSW14J56 已获取正确的时钟
示波器探头位于 LMK 输出端的 C95 电容上,用于确认 122.88MHz 信号
设置 LMX2694-SEP 高频时钟
将跳线放置在接口板上的 J6 位置 M 处以启用 LMX 编程
在 TICS 专业版中,选择:选择“Device”>“PLL + VCO”>“LMX2694”
选择“File”>“Load”>“LMX2694-SEP_122p88Ref_122p88PFD_11796p48M.tcs”
电源电流增加至:1.55A +/-0.2A
通过 Latte 设置 AFE7950-SP
启动 AFE79xx Latte
选择 Setup.py;按 F5 启动
在大约 8 秒内执行
预期无错误
选择 devInit.py;按 F5 启动
在大约 30 秒内执行
预期会出现 1 个错误,可以忽略
每个新会话只需启动一次
选择 AFE7950-SP_12GClk_ExtClk.py;按 F5 执行
在 30 到 90 秒内执行
预期无错误
在启动编程期间,电流上下波动
电源电流为:3.95A +/- 0.3A
调试技巧:
如果没有正确建立链路,请使用此 Latte 命令重新启动同步脉冲:AFE.adcDacSync()
验证 TSW14J56 上的 LED D2 是否仍在闪烁
验证电源电流是否处于预期电平
验证 TX 和 RX 运行
启动且没有 Latte 错误后,验证 2110MHz 下的 TX 输出音调是否约为 4dBm。
验证是否考虑了目标频率下的电缆损耗
将 HSDC Pro 选项卡切换到“ADC”;按“Capture”
验证通道选择是否为对应于 RXA 的通道 1
验证 FFT 捕获是否成功;验证 TSW14J56 上的 LED D4 是否闪烁