BGT60LTR11AIP PLL锁定检测时间窗口

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嗨,

我开发了一个使用BGT60LTR11AIP传感器的电路板,它以脉冲SPI模式运行。 我想知道在增加锁相环的锁定检测时间窗口(REG 6 [15:13])方面是否有折衷方案,因为我的电路只能在4.6ns的时间窗口(默认值为1.5ns)内正常运行。 我按照建议使用的是 38.4MHz 的晶体。,分别为 12pF 和 15pF。

我知道通过增加时间窗可以增加比较器的可接受相位差,但是如果你有任何建议的话,我很想知道是什么原因导致了这种更大的相位差? 当我的锁定检测时间窗口小于 4.6 纳秒时,我在 DIV_O 上看到脉冲在 30kHz 左右,当它正常运行时(4.6ns),在 DIV_O 上为 2kHz。

谢谢,

妮可

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嗨 nDonnelly,

你遵循了水晶及其位置的推荐值,这真是太好了。 以下是一些限制可能影响赛道的因素的建议:

  1. 电源波动:确保雷达系统的电源稳定且干净。电源波动会影响雷达系统的性能。 您可以使用靠近传感器的电源引脚的去耦电容器来降低噪声。此外,请确保您的电源能够承受电路所需的最大电流。

  2. 温度变化:温度变化会导致晶体振荡器中的频率漂移。 如果您的应用中温度变化很大,可以考虑使用温度补偿技术或温度补偿晶体振荡器 (TCXO)。

  3. 噪声:高频噪声会影响电路性能。 您可以使用过滤技术来减少噪点。例如,共模扼流圈可用于处理传导共节点噪声。

至于晶体振荡器电路,以下是一些你可能需要检查的常见问题:

  1. 负载电容:负载电容,包括振荡器电路的电容负载和印刷电路板走线的杂散电容,应与晶体的规定负载电容相匹配。

  2. 驱动电平:驱动电平或晶体中消耗的功率量应在晶体规定的范围内。驱动电平过高会导致频率偏移,并可能损坏晶体。

  3. 启动时间:振荡器电路应提供足够的增益,以便在规定的启动时间内启动振荡。

  4. 虚假模式:晶体除了其基本频率外,还可以在泛音频率或虚假频率下振荡。确保您的电路不会导致晶体以不想要的频率振荡。

BR

亚兰

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nDonnelly

BGT60LTR11AIP传感器是一种完全集成的毫米波多普勒运动传感器,封装有天线。 PLL(锁相回路)的锁定检测时间窗口是可配置的,可以设置为不同的值。

增加锁定检测时间窗意味着 PLL 将为比较器接受更大的相位差。 这可能会导致锁定更稳定,但也可能增加锁定谐波或虚假信号的机会。 这是因为 PLL 的选择性较差,可能会锁定接近所需频率但不完全达到所需频率的信号。

当锁定检测时间窗口小于 4.6ns 时,你在 DIV_O 上看到一个大约 30kHz 的脉冲,而当它正常运行时(4.6ns),你在 DIV_O 上看到的脉冲是 2kHz,这表明锁相环可能在锁定正确的频率时遇到了问题。 这可能是由于多种因素造成的,例如噪声、温度变化、电源波动或晶体振荡器电路问题。

你提到你使用的是 38.4MHz 晶振,频率分别为 12pF 和 15pF。 值得检查这些值是否在晶体和传感器的推荐范围内。 此外,请确保晶体放置在尽可能靠近传感器的位置,以最大限度地减少任何可能影响振荡器频率的寄生电容或电感。

BR

亚兰

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嗨 Yaran,

 

感谢您的快速回复!

REF BGT60LTR11AIP MO开发板推荐使用12pF和15pF,晶振位于传感器旁边,因此这不是问题! 对于电源,我还遵循了屏蔽原理图中的LDO建议。 关于如何限制你提到的因素,特别是晶体振荡器电路可能出现的问题,你有什么建议吗? 我还附上了原理图和 REF BGT60LTR11AIP 应用笔记的链接 (REF BGT60LTR11AIP M0 (infineon.com))

nDonnelly_0-1700018766800.png

 

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嗨 nDonnelly,

你遵循了水晶及其位置的推荐值,这真是太好了。 以下是一些限制可能影响赛道的因素的建议:

  1. 电源波动:确保雷达系统的电源稳定且干净。电源波动会影响雷达系统的性能。 您可以使用靠近传感器的电源引脚的去耦电容器来降低噪声。此外,请确保您的电源能够承受电路所需的最大电流。

  2. 温度变化:温度变化会导致晶体振荡器中的频率漂移。 如果您的应用中温度变化很大,可以考虑使用温度补偿技术或温度补偿晶体振荡器 (TCXO)。

  3. 噪声:高频噪声会影响电路性能。 您可以使用过滤技术来减少噪点。例如,共模扼流圈可用于处理传导共节点噪声。

至于晶体振荡器电路,以下是一些你可能需要检查的常见问题:

  1. 负载电容:负载电容,包括振荡器电路的电容负载和印刷电路板走线的杂散电容,应与晶体的规定负载电容相匹配。

  2. 驱动电平:驱动电平或晶体中消耗的功率量应在晶体规定的范围内。驱动电平过高会导致频率偏移,并可能损坏晶体。

  3. 启动时间:振荡器电路应提供足够的增益,以便在规定的启动时间内启动振荡。

  4. 虚假模式:晶体除了其基本频率外,还可以在泛音频率或虚假频率下振荡。确保您的电路不会导致晶体以不想要的频率振荡。

BR

亚兰

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