扩频时钟的调制方式
发布时间:2017/3/18 21:40:04 访问次数:1005
由于部分时钟信号的占空比不是50%,此类时钟具有更大的谐波分量。ACPF-7024-TR1扩展频谱法将基频能量分布在一个扩展的频谱上,同样也将其屁次谐波能量分布在一个η倍基频扩展频宽的频率范围上。
扩展频谱方法必须受到控制,使之相对于时钟频率更慢,确保时钟频率的改变对系统来说是透明的。时钟周期之间及峰值之间的抖动都必须满足系统规范要求。
扩展频谱主要用于系统时钟。对于当前的计算机,由于高频时钟需要采用更有效的电磁辐射消减措施,因此该方法在计算机主板中已经得到广泛的应用。该方法在那些时钟脉冲干扰严重且对时钟频率的绝对稳定度要求不是非常严格的产品非常适用。
最常用的扩展频谱调制方式是三角调制,如图11-4(b)所示。该方式有效地在调制范围内均匀地分布载波频谱能量,并且为时钟频率及其谐波提供相当平坦的频谱。如图11-4(a)所示,由于非均匀的频谱能量分布,正弦调制不提供同样平坦的频谱。图11叫(c)所示显示了Hershey⒗$成形调制方式,提供最佳平坦载波频谱。与三角调制方式相比,该方式提供的峰值电磁干扰要少1,5dB。
由于部分时钟信号的占空比不是50%,此类时钟具有更大的谐波分量。ACPF-7024-TR1扩展频谱法将基频能量分布在一个扩展的频谱上,同样也将其屁次谐波能量分布在一个η倍基频扩展频宽的频率范围上。
扩展频谱方法必须受到控制,使之相对于时钟频率更慢,确保时钟频率的改变对系统来说是透明的。时钟周期之间及峰值之间的抖动都必须满足系统规范要求。
扩展频谱主要用于系统时钟。对于当前的计算机,由于高频时钟需要采用更有效的电磁辐射消减措施,因此该方法在计算机主板中已经得到广泛的应用。该方法在那些时钟脉冲干扰严重且对时钟频率的绝对稳定度要求不是非常严格的产品非常适用。
最常用的扩展频谱调制方式是三角调制,如图11-4(b)所示。该方式有效地在调制范围内均匀地分布载波频谱能量,并且为时钟频率及其谐波提供相当平坦的频谱。如图11-4(a)所示,由于非均匀的频谱能量分布,正弦调制不提供同样平坦的频谱。图11叫(c)所示显示了Hershey⒗$成形调制方式,提供最佳平坦载波频谱。与三角调制方式相比,该方式提供的峰值电磁干扰要少1,5dB。
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