功能描述
LMX2502和LMX2512高度集成,高小尺寸性能,低功率頻率合成器–5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm 28針WQFN系統,針對韓國PC和韓國電腦進行了優化封裝蜂窩CDMA(1xRTT,IS-95)移動手機。使用專有數字鎖相環的射頻合成器系統技術上,LMX2502和LMX2512產生非常集成的射頻VCO穩定、低噪聲的本地振蕩器信號
–5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm 28針WQFN系統
–無線通信中的集成環路濾波器下變頻
–低雜散、低相位噪聲的分數器件。
–基于增量-西格瑪調制器的10 kHz頻率分辨率PLL。
–Integer-N,如果PLL和LMX2512支持韓國蜂窩頻段。
–可編程電荷泵電流
–可編程頻率包括一個4級可編程電荷泵。
–19.20/19.68 MHz LMX2502和LMX2512完全閉合
環路中頻合成器系統。
–2.8伏時為17毫安
基于11位Delta Sigma LMX2502和LMX2512的N射頻鎖相環包括壓控調制器振蕩器(VCO)、環路濾波器和分數N射頻一致地如果合成器系統,這些模塊構成一個閉環射頻合成器系統。LMX2502支持韓國PCS頻段LMX2502和LMX2512如果PLL電平,則包括整數-N也。對于更靈活的環路濾波器設計,中頻鎖相環與外部VCO和環路濾波器一起支持各種參考頻率,快速鎖定時間:500μs串行數據通過三個-低電流消耗傳輸到設備有線微線接口(DATA、LE、CLK)。工作電源電壓范圍為2.7 V至3.3 V。
2.7 V至3.3 V操作LMX2502和LMX2512具有低電流特性
數字濾波鎖定檢測輸出消耗:17毫安,2.8伏。
硬件和軟件斷電控制LMX2502和LMX2512有28針WQFN包。
應用
韓國PCS CDMA系統
韓國蜂窩CDMA系統

(1) 絕對最大額定值表示設備可能發生損壞的極限值。建議的操作條件表明設備預期能正常工作,但不能確保特定性能限制的條件。確保規格和測試條件,請參閱電氣特性部分。確保的規格僅適用于列出的條件。
(2) 該器件是一種高性能射頻集成電路,靜電放電額定值<2kV,對靜電放電敏感。搬運和組裝裝置應在防靜電工作站進行。
(3) GND=0伏。
(4) 如果需要軍用/航空航天專用設備,請聯系德克薩斯儀器銷售辦事處/經銷商,以獲得規范。
電氣特性
(VCC=VDD=2.8 V,TA=25°C;除非另有說明)

(1) 在斷電模式下,將DATA、CLK和LE引腳設置為0 V(GND)。
(2) 還必須使用OSC_FREQ控制位對參考頻率進行編程。
電氣特性(續)
(VCC=VDD=2.8 V,TA=25°C;除非另有說明)

(3) 有關其他頻率范圍,請聯系德州儀器。
(4) 鎖定時間是指頻率轉換開始和頻率變化點之間的時間差保持在最終頻率的+/-1 kHz范圍內。
(5) 除默認值以外的頻率可使用文字R4和R5進行編程。有關詳細信息,請參見編程說明。
一般說明
LMX2502/12是一種高度集成的頻率合成器系統,可為PC機和蜂窩網絡生成本振信號CDMA應用。這些器件包括鎖相環、射頻壓控振蕩器、預分頻器、射頻相位的所有功能模塊探測器和環路濾波器。外部組件的需求僅限于少數被動元件,以匹配輸出阻抗和功率穩定線路元件。除射頻電路外,集成電路還包括中頻分頻器和中頻鑒相器外部壓控振蕩器和環路濾波器的中頻合成。表1總結了用于生成默認的中頻頻率。采用基于delta-sigma調制器的低雜散分數N合成器,電路可支持10khzPCS和蜂窩CDMA系統的信道間隔。分數N合成器能夠更快地鎖定時間,從而減少功耗和系統設置時間。此外,與integer-N結構相比,環路濾波器占用的面積更小。這允許循環將濾波器嵌入電路中,最大限度地減少外部噪聲耦合和總外形因數。三角洲sigma架構提供非常低的雜散,這可能是其他PLL解決方案的一個重要問題。該電路還支持常用的19.20兆赫和19.68兆赫的參考頻率。
頻率產生
RF-PLL部分
可使用以下公式計算分流比:
LMX2502–PCS CDMA:
fVCO={8 x RF_B+RF_A+(RF_FN/fOSC)x 104}x fOSC其中(RF_A<RF_B)
LMX2512–蜂窩CDMA:
fVCO={6 x RF_B+RF_A+(RF_-FN/fOSC)x 104}x fOSC其中(RF_A<RF_B)
fVCO:壓控振蕩器(VCO)的輸出頻率
RF_B:二進制4位可編程計數器的預置分頻比(2≤RF_B≤15)
RF_A:預置二進制3位燕子計數器的分頻比(對于LMX2502,0≤RF_A≤7;對于LMX2502,0≤RF_A≤5LMX2512)
RF_-FN:二進制11位模數計數器的預設分子(對于fOSC=19.20 MHz或0≤,0≤RF_FN<1920對于fOSC=19.68 MHz,RF_FN<1968)
fOSC:參考振蕩器頻率
IF-PLL部分
fVCO={16 x IF_B+IF_A}x fOSC/如果u R where(IF_A<IF_B)
fVCO:壓控振蕩器(VCO)的輸出頻率
IF_B:二進制9位可編程計數器的預置分頻比(1≤IF_B≤511)
IF_A:二進制4位燕子計數器的預置分頻比(0≤IF_A≤15)
fOSC:參考振蕩器頻率
IF_R:二進制9位可編程參考計數器的預置分頻比(2≤IF_R≤511)
根據上述等式,LMX2502/12產生表1中總結的固定中頻頻率。

VCO頻率調諧
射頻壓控振蕩器的中心頻率由諧振電路的諧振頻率決定。這個油箱回路在芯片上實現,不需要外部感應器。LMX2502/12主動將油箱回路調到內置跟蹤算法所需頻率。帶寬控制和頻率鎖定在頻率捕獲期間,環路帶寬顯著延長,以實現頻率鎖定。一旦頻率鎖定發生,鎖相環將恢復到穩定狀態,環路帶寬設置為名義價值。采集和鎖定模式之間的轉換無縫且極快,因此,滿足與鎖定時間和相位噪聲相關的嚴格要求。多個控件(BW_DUR、BW_CRL和BW_EN)用于優化鎖定時間性能。偽還原為了提高器件的雜散性能,可以采用兩種雜散抑制方案中的一種挑選出來的:
持續優化方案,跟蹤環境和電壓變化,提供最佳變化條件下的虛假性能
一次性優化方案,僅當PLL進入鎖定狀態。
雜散抑制也可以禁用,但建議連續優化模式用于正常操作。
斷電模式
LMX2502和LMX2512包括斷電模式以降低功耗。LMX2502/12通過使CE引腳處于低電平或通過在寄存器中設置斷電位,進入斷電模式R1。表2總結了斷電功能。如果CE設置為低,則不管寄存器值。當CE高時,通過設置寄存器位。

鎖定檢測
LD輸出可用于指示射頻鎖相環的鎖定狀態。寄存器R0中的位21決定信號顯示在LD引腳上。當射頻鎖相環未鎖定時,LD引腳保持低電平。獲得相位后鎖定,LD引腳將具有邏輯高電平。輸出也可編程為始終接地。

(1) 當相位誤差大于tW2時,LD輸出變低。
(2) 當相位誤差連續四個或更多個周期小于tW1時,LD輸出變高。
(3) 在前緣測量相位誤差。僅標記大于tW1和tW2的錯誤。
(4) tW1和tW2等于10 ns。
(5) fR和fN每64個周期進行一次鎖檢測比較。

微絲接口
可編程寄存器組通過微線串行接口訪問。接口包括三個信號引腳:CLK、DATA和LE(閂鎖啟用)。串行數據(data)被記錄到時鐘上升沿(CLK)。最后一位解碼內部控制寄存器地址。當閂鎖啟用時(LE)從低到高的轉換,存儲在移位寄存器中的數據被加載到相應的控制中注冊。
編程說明
一般編程信息
串行接口有一個24位移位寄存器來臨時存儲輸入的數據位。傳入的數據是從MSB加載到LSB的移位寄存器中。數據在時鐘信號的上升沿移位。鎖存器啟用信號從低到高轉換,存儲在移位寄存器中的數據被傳輸到正確的寄存器取決于地址位的設置。特定寄存器的選擇由地址位等于控制寄存器編號的二進制表示。在初始啟動時,MICROWIRE加載需要4個默認字(寄存器R3,先加載,再到R0,加載最后)。在對設備進行初始編程后,可以使用單個寄存器(R0)。如果需要設備默認值以外的中頻頻率,則SPI_DEF位應為如果u的值設為0,如果u的值為0,則將u設為0。
控制寄存器內容映射描述了如何將每個控制寄存器中的位分配給特定的控制功能。

注:粗體數字代表地址位。
R0寄存器
R0寄存器地址位(R0[1:0])為“00”。
SPI_DEF位在使用默認IF計數器值和用戶可編程值之間進行選擇。使用默認計數器值只要求字R0到R3(寄存器R3,先加載,再到R0,最后加載)在初次通電后發送。RF-U LD位激活LD引腳(引腳19)的鎖定檢測輸出。鎖定檢測模式顯示鎖定射頻鎖相環的狀態。鎖定檢測模式的波形如圖2所示關于鎖檢測的說明部分。RF N計數器由4位可編程計數器(RF_B計數器)、3位燕子計數器(RF_A)組成計數器)和11位delta sigma調制器(RF_FN計數器)。計算計數器值如下所示。


RF_B:二進制4位可編程計數器的預置分頻比(2≤RF_B≤15)
RF_A:預置二進制3位吞咽計數器的分頻比(對于LMX2502,0≤RF_A≤7,對于LMX2502,0≤RF_A≤5LMX2512)
RF_-FN:二進制11位模計數器的預置分子(0≤RF_FN<1920,fOSC=19.20 MHz;0≤RF_FN<1968,對于fOSC=19.68兆赫)。
參考振蕩器頻率
注:如需使用規定以外的參考頻率。
R1寄存器
R1寄存器地址位(R1[1:0])為“01”。
中頻頻率位選擇適用于特定CDMA系統的默認中頻頻率。對于LMX2502默認IF頻率為440.76 MHz,LMX2512的默認IF頻率為367.20 MHz和170.76 MHzMHz,取決于變型。參考頻率選擇位(OSC_FREQ)選擇19.20 MHz或19.68 MHz作為參考振蕩器頻率。內部雜散抑制方案由雜散[1:0]位控制。有兩種不同的支線簡化方案:連續跟蹤模式和單一優化模式。連續跟蹤模式將根據電壓和溫度的變化進行調整。單一優化模式修復了內部只有當鎖相環進入鎖定狀態時才有補償參數。骨刺減少也可以禁用,但建議正常操作使用連續模式。OB_CRL[1:0]位決定射頻輸出緩沖器的功率電平。功率電平可根據符合系統要求。兩個位,RF_EN和IF_EN,邏輯地選擇射頻合成器系統和中頻鎖相環的激活狀態,分別。通過使用CE控制引腳(引腳20),可以將整個IC置于斷電狀態。

R2寄存器
R2寄存器地址位(R2[1:0])為“10”。
IF_ucur[1:0]位編程IF充油泵電流。考慮到外部IF VCO和環路濾波器,則用戶可以選擇充油泵電流為100μA、200μA、300μA或800μA的量。

R3寄存器
R3寄存器地址位(R3[2:0])為“011”。
寄存器R3包含用于相位鎖定帶寬控制(BW_DUR、BW_CRL和BW_EN)的控件。這個帶寬控制的數字控制器部分的持續時間由BW_DUR[1:0]設置。設定的最小時間使用00,并將持續時間增加到設置為11的最大值。BW_CRL[1:0]設置相位偏移標準對于帶寬控制器。一旦基準時鐘和分割的VCO信號之間的相位偏移在設定的標準內,帶寬控制停止。最大相位偏移設置為00并減小到最小值設置為11。BW_EN在鎖定狀態下啟用帶寬控制。VCO動態電流也在寄存器R3中通過VCO_CUR[1:0]進行控制。最小值對應到00,并增加到11的最大值。

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