【经验】无线时钟芯片SI5386的free run和holdover功能应用注意事项
SI5386是SILICON LABS一款非常经典的无线时钟芯片,已经在多个基站设备(如RRU)中有大量的成熟应用,目前仍然有大量的用户还在继续使用这颗时钟芯片用于无线时钟方案设计。
日前有工程师反馈一则SI5386的holdover功能问题。问题现象:设备上电后初始化完SI5386,IN0输入端口没有时钟信号,这时SI5386按照预定的模式自动进入free run模式,客户测试记录了第一组输出时钟的数据。之后输入IN0时钟信号,SI5386则自动进入锁定模式,待锁定稳定后又测试了第二组输出时钟的数据。然后断开IN0输入时钟,SI5386进入holdover模式,这时再测试记录了第三组频率数据。这时,该工程师发现第三组测试频率数据与第一组频率测试数据有接近200Hz的偏差。链路上holdover和free run应该都是锁同一个源,怎么会有频点偏差呢?
检查了各组测试状态对应的寄存器列表,free run、lock、holdover等状态下芯片寄存器都正常,不存在失锁或者其它应用问题。我们知道,free run和holdover状态下其锁定源都是XA/XB的54MHz晶振,那么在输出频率计划没变的情况下,输入源参考不变的情况下,输出频点为什么会有200Hz的频率差异呢。这里其实就是free run和holdover功能的差异性,free run是自由振荡模式,这时是在输入没有的情况下输出完全根据XA/XB的54MHz频率合成输出所需频点,其频率合成输出的参考源是XA/XB对应时钟。而在holdover模式下,是在输入IN0突然断开,输出的时钟是以断开前锁定的一段时间内的频率数据作为依据,按照一定的算法保持在这一段锁定时间的输出频率频点,尽管他也以XA/XB作为参考源,这时实际输出频点只是精度等参数与XA/XB的54MHz晶振是一致的,频点是以锁定时的一段时间算法频点是一致的,是一种频率保持功能,所以才可能存在200Hz的偏差。
对于这种情况,可以通过重新配置相关的寄存器(可以参考应用数据手册),使得SI5386从holdover进入到free run模式,当然,最简单的就是掉电(如果条件允许)重启即可,使用时如果有特别要求,需要引起注意。
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