复位电路分析.ppt

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1、Max809复位电路2108地址脚配置上拉电阻失败2011-4提纲1。问题描述2。问题分析和解决3。Max809电路4。2108复位时电平配置时序问题描述实验1:2108双通道产品,通道1的demod配置地址为0x0c(cs_1=0,cs_0=0),通道2的demod配置地址为0x0d(cs_1=0,cs_0=1).Max809同时对两个demod进行复位。通道1能正常初始化,通道2的I2C无法进行通信。实验2:把通道1从硬件上去掉,Max809只对通道2进行复位,问题没改善。实验3:CS_0的上拉电阻从1K改为0欧

2、。通道2的复位成功,I2C通信正常,能锁频,输出TS。实验4:2108的CS_0接1K上拉电阻。用Max809对2108进行系统复位,复位后2108的地址不固定,有时候为0x0d(正确),很多时候为0x0c.问题分析分析:1。2108的I2C无法通信:2108的I2C在接收到复位信号以后,I2C是有应答信号产生的。无应答信号可能是复位信号不符合要求,或者I2C芯片地址错误。2。上拉电阻改为0欧:此做法行不通,电流过大。3。从实验4可以知道:2108复位以后,是能正常工作的,只是芯片的地址很多时候不是0x0d,而是0x

3、0c.由此判断,问题的方向应该是复位时,地址的配置出了问题。1。示波器监测每次实验:Max809VCC与VOUT之间的波形,每次VOUT都能正确地下拉,下拉持续时间大概100ms。此实验证明809在正常工作。解决实验过程:问题分析22。怀疑是CS_0PIN脚的电压时序与RST,1.2V配合出了问题。用示波器分别抓以下时序组合:CS_0与RST的时序:从图中可以看到,CS_0与RST的电平几乎是同时的。这个有个风险。可能导致地址配置错误。问题分析3CS_0与1.2V的时序:红线为1.2V,蓝线为PINCS_0的电平。从

4、中可以看出,复位时,CS_0上拉与1.2V电平时间差大概500ms.正常来说,应该保证PINCS_0的电压应该在1.2V之前达到稳定值。问题解决综合以上分析,需要把CS_0的电平在RST之前达到稳定值。1。延迟RST信号的发生。可以在Max809的输入端加RC延时电路。2。加快CS_0电压时序。保证其比1.2V电压之前达到稳定值。Max809电路VCC输入端:此输入为Max809的监测电压。可监测的电压为:2.5V,3.0V,3.3V,5.0V.对于AVAILINK的Demod来说,监测的电压应该是1.2V。所以为了

5、保证复位时序的正确性,请注意1.2V与Max809的VCC时序是一致或比VCC优先。复位需要的条件必要条件:1.2V:1.2V_PLL/1.2V_A/1.2V_D3.3V:3.3V_DPLL_REFCLK_XI触发条件低电平触发2108正常电路的时序图解2108系统复位时,会根据外部PIN脚的电平来配置系统的运行状态:PIN22_LOCK:晶振选择。PIN73/74CS_0/CS_1:地址的配置。PIN71DISEQC_OUT:运行模式。详细请看2108的datasheetP9.PIN72LNB_CNTRL:运行模式

6、。详细请看2108的datasheetP9.所以在RST的信号到来之前,务必让以上的PIN脚电压已经达到稳定的配置电压状态。

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