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LMX2594跳频时发现压控电压温度在100us后出现一个较大的波动是怎么回事?




  • 上图所示:SPI时钟频率为25MHz,黄色线为spi时钟,绿色线为lmx2594的压控电压。跳频时发现压控电压温度在100us后又出现一个较大的波动(红色圈所示)。每个频点都会有这个,只是中间间隔时间不同。为什么会出现这个?有什么解决方式?
    2、《Streamline RF Synthesizer VCO Calibration and Optimize PLL Lock Time 》这个文档中介绍的锁定时间只有50us以内。我目前安装VCO自动校正、部分辅助模式、完全辅助模式分别测试,VCO分段内跳频时间可以做到50us左右,跨段跳锁定时间不定,最长170us左右。请问这个配置有什么特殊的吗?需要注意哪些问题。

回帖(2)

宋文剑

6 天前
绿色压控电压波形指的是Vtune电压还是Lock detect 电压?
关于锁存时间,跳频时,参考full assist  mode。建议将您配置的文件和过程附上,我这边分析下?
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小峰

6 天前
根据您提供的信息,LMX2594跳频时压控电压在100us后出现较大波动的原因可能有以下几点:

1. 电源噪声:电源噪声可能导致压控电压波动。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的滤波措施。

2. 时钟抖动:SPI时钟频率为25MHz,时钟抖动可能导致压控电压波动。请检查时钟源是否稳定,以及是否有足够的时钟抖动抑制措施。

3. 电路布线:电路布线不当可能导致信号干扰,从而影响压控电压。请检查电路布线是否合理,以及是否有足够的屏蔽措施。

4. 器件性能:LMX2594本身的性能可能影响压控电压波动。请检查器件是否符合规格要求,以及是否需要更换器件。

关于《Streamline RF Synthesizer VCO Calibration and Optimize PLL Lock Time》文档中提到的锁定时间问题,您可以尝试以下方法来优化PLL锁定时间:

1. 优化VCO校准:根据文档中的建议,优化VCO校准参数,以减少锁定时间。

2. 优化辅助模式:根据文档中的建议,优化辅助模式参数,以减少锁定时间。

3. 优化跨段跳频:针对跨段跳频,可以尝试优化跨段跳频参数,以减少锁定时间。

4. 优化电路设计:检查电路设计是否合理,以及是否有足够的滤波和屏蔽措施。

5. 优化软件算法:检查软件算法是否合理,以及是否有足够的优化措施。

总之,要解决这些问题,需要从多个方面进行优化和调整。希望这些建议对您有所帮助。
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