抖动时钟
发布时间:2014/4/18 21:25:11 访问次数:816
不减小环路面积的另一个减小辐射发射的方法是使发射在频谱上散布开,HEF4093BT这样的话,在任何一个频率上发射的幅度将减小。发射的散布可通过用一个抖动或扩频时钟来完成。基本上说,我们要做的是调制时钟的频率。
时钟抖动有意使时钟频率以低频的速率少量变化。这使时钟能量在频域上扩散开,因此在任何单一频率上发射的峰值幅度较低(因为每个小的频带包含较低的能量)。应用最优设计,用这种方法发射可被减小约15dB。通常结果是在10~14dB的范围内。应注意到如果基频变化lookHz,二次谐波频率变化200kHz,三次谐波频率变化300kHz,以此类推。
减小的程度是抖动波形和频率偏移的函数。优化调制波形不是标准的波形,而是如图12-9所示的通常被称为“赫尔希之吻”的一个特殊波形。然而这种调制波形被Lexmark( Hardin,1997)申请了专利。有关各种抖动波形特性的更多信息见
Hoekstra(1997)。
“赫尔希之吻”与一个三角波相比没有太多区别。三角调制波只比“赫尔希之吻”减小几dB。因此,大部分的时钟抖动电路使用三角波。
一个典型扩频时钟的参数可列举如下:
·调制波形:三角波;
·调制频率:’35kHz;
·频率偏移:0. 6%;
·调制方向:向下;
·发射减小:12dB。
应注意到一些系统不能忍受扩频时钟,但大部分可以。许多个人计算机和打印机应用扩频时钟。如果要求绝对实时准确,扩频时钟可能会有问题。然而,大部分锁相环有扩频时钟配合时运行良好。
时钟抖动的两个基本方法已被应用,一个是中心扩展,另一个是向下扩展杈在中心扩展方法中,时钟在它未调制的频率上、下抖动。在向下扩展方法中,时钟只从它正常’频率向下扩展。两种方法发射的减少是相同的。因为时钟频率不被增加,所以向下扩展的优点是产生的时序余量问题可能较小。
图12 -10给出有和没有时钟抖动的两种情况下,一个60MHz时钟的三次谐波的辐射发射电平。在这种情况下,抖动时钟向下扩展,表明发射减小13dB。
减小环路面积或祗消环路只能控制差模发射,对于也可能由同一时钟产生的共模发射没有影响。然而,因为改变了辐射源的特性(例如时钟),抖动时钟频率减小了两种辐射模式。因此,通过减小与抖动时钟信号有关的所有辐射模式,抖动时钟的方法有重要的作用。
不减小环路面积的另一个减小辐射发射的方法是使发射在频谱上散布开,HEF4093BT这样的话,在任何一个频率上发射的幅度将减小。发射的散布可通过用一个抖动或扩频时钟来完成。基本上说,我们要做的是调制时钟的频率。
时钟抖动有意使时钟频率以低频的速率少量变化。这使时钟能量在频域上扩散开,因此在任何单一频率上发射的峰值幅度较低(因为每个小的频带包含较低的能量)。应用最优设计,用这种方法发射可被减小约15dB。通常结果是在10~14dB的范围内。应注意到如果基频变化lookHz,二次谐波频率变化200kHz,三次谐波频率变化300kHz,以此类推。
减小的程度是抖动波形和频率偏移的函数。优化调制波形不是标准的波形,而是如图12-9所示的通常被称为“赫尔希之吻”的一个特殊波形。然而这种调制波形被Lexmark( Hardin,1997)申请了专利。有关各种抖动波形特性的更多信息见
Hoekstra(1997)。
“赫尔希之吻”与一个三角波相比没有太多区别。三角调制波只比“赫尔希之吻”减小几dB。因此,大部分的时钟抖动电路使用三角波。
一个典型扩频时钟的参数可列举如下:
·调制波形:三角波;
·调制频率:’35kHz;
·频率偏移:0. 6%;
·调制方向:向下;
·发射减小:12dB。
应注意到一些系统不能忍受扩频时钟,但大部分可以。许多个人计算机和打印机应用扩频时钟。如果要求绝对实时准确,扩频时钟可能会有问题。然而,大部分锁相环有扩频时钟配合时运行良好。
时钟抖动的两个基本方法已被应用,一个是中心扩展,另一个是向下扩展杈在中心扩展方法中,时钟在它未调制的频率上、下抖动。在向下扩展方法中,时钟只从它正常’频率向下扩展。两种方法发射的减少是相同的。因为时钟频率不被增加,所以向下扩展的优点是产生的时序余量问题可能较小。
图12 -10给出有和没有时钟抖动的两种情况下,一个60MHz时钟的三次谐波的辐射发射电平。在这种情况下,抖动时钟向下扩展,表明发射减小13dB。
减小环路面积或祗消环路只能控制差模发射,对于也可能由同一时钟产生的共模发射没有影响。然而,因为改变了辐射源的特性(例如时钟),抖动时钟频率减小了两种辐射模式。因此,通过减小与抖动时钟信号有关的所有辐射模式,抖动时钟的方法有重要的作用。