FS791/92/94
.
引脚说明
针
1,2
名字
鑫/ XOUT
I / O
I / O
TYPE
类似物
描述
销形成一个片上参考振荡器时,连接到的终端
外部并联谐振晶体。辛可连接至TTL / CMOS EX-
内部时钟比水晶等,将XOUT ( 2脚)悬空。
使用的数字控制输入选择输入频率范围和输出
频率调节。参考
表1
供选择。
S1具有内部上拉( 1 )和S0有内部下拉( 0 ) 。
环路滤波器。单端的相位检测器的三态输出。一个赎罪
GLE极点低通滤波器被连接到环路滤波器(LF ) 。
电源接地。
调制时钟输出。输出频率为中心和多
输入(辛)如下:
FS791 = 1X ; FS792 = 2X ; FS794 = 4X
正电源。
3,7
S1/S0
I
CMOS / TTL
4
5
6
LF
VSS
FSOUT
I
P
O
类似物
动力
CMOS / TTL
8
VDD
P
动力
表1.输出频率选择 - FSOUT SSCG (调制输出时钟)产品选型
产品编号
FS791
FS792
FS794
FSOUT频率缩放
1X
2X
4X
描述
输入时钟的1个调频
输入时钟的2倍调频
输入时钟的4倍调频
概述
赛普拉斯FS791 / 2 / 4顷扩频时钟发生器
设计用于减少电的目的器集成电路( SSCG )
电磁干扰( EMI )在今天的高速发现digi-
TAL系统。
该FS791 / 2/4 SSCG时钟使用赛普拉斯专有技
术来调制输入时钟频率, FSOUT ,由MOD-
ulating数字时钟的频率。通过调制
参考时钟测量EMI的根本和har-
FSOUT的单胞菌的频率大大降低。这reduc-
化的辐射能量可显著降低成本
符合监管要求,而不会降低dig-
ITAL波形。
的FS791 / 2/4被设计为工作在很宽的范围
输入频率的和提供1倍,2倍, 4倍和调制
时钟输出。
频率分布在FSOUT的带宽是阻止 -
由环路滤波器元件的值确定的。该调制
LATION速率由输入频率内部确定和
所选择的输入频率范围。
这些产品的带宽可以从为被编程
少至0.6%到高达4.0%,通过选择合适的
环路滤波器的价值。是指在环路滤波器系统介绍
第4页的推荐值。由于广泛的AP-
折叠术要求,外部环路滤波器(LF )上使用
在FS79x产品。
用户可以选择频率调制的精确量
适合于该应用程序。使用一个固定的内部环路滤波器
会严重地限制了使用范围广泛的调制
带宽(传播%),以几个离散值。
赛普拉斯FS791 / 2/4扩频时钟发生器
( SSCG )产品是通用设备广泛使用
的应用程序。
参阅FS781 / 2/ 4产品需要6至应用
82 MHz的频率范围。
文件编号: 38-07343牧师*一个
第2 9
FS791/92/94
绝对最大额定值
[1, 2]
参数
V
DD
VIR
VSS
VOR
VSS
V
PP
V
SS
T
OP
T
ST
描述
工作电压
输入相到V
SS
输出,相对于V
SS
AV
DD
相对于DV
DD
AV
SS
相对于DV
SS
温度,操作
温度,贮藏
分钟。
3.0
–0.3
–0.3
–100
–100
0
–65
马克斯。
6.0
V
DD
+ 0.3
V
DD
+ 0.3
+100
+100
+70
+150
单位
VDC
VDC
VDC
mV
mV
°C
°C
表2.直流电气特性:
测试测量在V进行
DD
= 3.3V和5.0V ± 10 % ,鑫= 100兆赫,TA =
0 ° C至70℃
参数
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
V
OL
V
OH
V
OL
V
OH
C
in1
C
in2
I
CC
I
CC
I
SC
输入低电压
输入高电压
输入低电平电流
输入高电流
输出低电压I
OL
= 10 mA时, V
DD
= 5V
输出高电压I
OH
= 10 mA时, V
DD
= 5V
输出低电压I
OL
= 6毫安, V
DD
= 3.3V
输出高电压I
OH
= 5毫安, V
DD
= 3.3V
输入电容(引脚1 )
输出电容(引脚2 )
5伏动力电源电流(C
L =
O)
3.3伏的动态电源电流(C
L =
O)
短路电流( FM -OUT )
2.4
6
6
8
8
45
22
25
10
10
55
28
V
DD
– 1.0
0.4
2.0
100
100
0.4
描述
分钟。
典型值。
马克斯。
0.8
单元。
VDC
VDC
A
A
VDC
VDC
VDC
VDC
pF
pF
mA
mA
VDC
表3.时序特性:
测试测量在V进行
DD
= 3.3V和5.0V ± 10 % ,TA = 0 ° C至70 ° C, CL = 20 pF的,
鑫= 100 MHz的
参数
t
TLH
t
THL
t
TLH
t
THL
t
TLH
t
THL
t
TLH
t
THL
T
symF1
t
j1s
描述
输出上升时间测量在10% - 90 %@ 5 VDC
输出下降时间测量在10% - 90 %@ 5 VDC
输出上升时间来衡量,在0.8V - 2.0V @ 5 VDC
输出下降时间测量温度为0.8V - 2.0V的@ 5 VDC
输出上升时间测量在10% - 90 %@ 3.3 VDC
输出下降时间测量在10% - 90 %@ 3.3 VDC
输出上升时间来衡量,在0.8V - 2.0V @ 3.3 VDC
输出下降时间测量温度为0.8V - 2.0V的@ 3.3 VDC
输出占空比
峰到峰抖动一个西格玛
分钟。
2.0
1.7
0.50
0.50
2.60
2.00
0.80
0.78
45
-
典型值。
2.2
2.0
0.65
0.65
2.65
2.10
0.95
0.85
50
150
马克斯。
2.5
2.2
0.75
0.75
2.90
2.20
1.10
0.90
55
250
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
%
ps
注意:
1.
单电源供电:
对任何输入或I / O引脚上的电压不能excceed电期间的电源引脚。
2.此设备包含的电路,以防止损坏,由于高静电压或电场的投入;然而,应采取预防措施,以避免
应用超过绝对最大额定电压至该电路更高的任何电压。为了正常工作,V
in
和V
OUT
应限制到
范围内,V
SS
& LT ; (V
in
或V
OUT
) & LT ; V
DD
。所有数字输入连接高电平或低电平内部。是指电气规格工作电压范围。
文件编号: 38-07343牧师*一个
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FS791/92/94
表4.量程选型表
[3]
产品型号
FS791
FS792
FS794
S1 (引脚3 )
1
1
0
S0 (引脚7 )
1
0
1
散热片(引脚1 & 2 )
80–140MHz
40–70MHz
20–35MHz
调制速率
Fin/720
Fin/480
Fin/240
FSOUT (引脚6)
80–140MHz
80–140MHz
80–140MHz
环路滤波器选择表
R6
LF (引脚4 )
表5
提供了用于推荐环路滤波器的值的列表
的FS791 / 2/4 。该FS79x产品在两个3.3和运作
5.0VDC 。中所示的环路滤波器
图1
具有代表性的
在环路滤波器元件
表5
C7
图1.环路滤波器的选择
表5. FS79x推荐环路滤波器的值
[4]
3.3至5.0VDC ±5 % ( R6 = 3.3K )
输入(兆赫)
80
90
100
110
120
130
140
BW = 1 % (注
5)
1000
510
250
200
150
120
100
BW = 2 % (注
5)
220
190
150
120
80
55
43
BW = 3 % (注
5)
190
130
96
74
52
33
22
BW = 4 % (注
5)
170
90
65
47
38
26
16
所有的C7的电容值是在皮法( pF)的
注意事项:
3.翅片是连接到引脚1 & 2 ,以形成振荡电路,或连接到管脚1的时钟源的频率的晶体的频率,来自其他来源的
表示。当时钟源是不是水晶等,第2脚必须悬空。
4.组件的值是行业标准,并很容易从零部件供应商。
5.上面所指出的所有的带宽是总的峰 - 峰值蔓延,例如: 1 %)=( + 0.5%到-0.5 %和4 %)=( + 2.0% -2.0 %
SSCG调制简介
该FS79x的调制频率,可以计算二
通过此720.通式人们提供的输入频率来计算
调制频率为FM = FIN / 720 。
例如:翅片
范围
Fm
= 108兆赫
= 1,1
= 108兆赫/ 720 = 150千赫
有了正确的环路滤波器连接到引脚4 ,以下
配置文件将提供最佳的EMI降低。此配置文件可以
看到的一个时域分析。看
网络连接gure 3 。
文件编号: 38-07343牧师*一个
第4页第9
FS791/92/94
操作SSCG理论
+ .5%
1.0%
总
XIN
- .5%
时间(微秒)
图2.频率配置文件中的时域
的FS791 / 2/4器件锁相环(PLL )型
采用直接数字频率合成器(DDS )时钟发生器。通过预
确地控制输出时钟的带宽,则
FS791 / 794分之792产品成为低EMI时钟发生器。
理论和这些产品的详细动作将
在以下章节中进行讨论。
产品采取窄带数字参考时钟的
范围80-140 MHz和产生时钟之间的扫
受控的启动和停止的频率和精确率
改变。要了解发生在一个SSCG时钟是什么,连续的
代尔,我们有一个100 - MHz时钟具有50 %的占空比。
从100 MHz时钟,我们知道下面;
时钟频率= FC = 100 MHz的
时钟周期=锝= 1 / 100MHz的= 10纳秒
EMI
所有时钟产生的谐波无用能量。 CON-
常规的数字时钟方波占空比
非常接近50%。由于50/50的占空比,数字的
时钟产生大部分的谐波能量的奇har-
monics ,即; 3
rd
, 5
th
, 7
th
等,这是可能的,以减少的量
包含在IN-的基波和谐波能量
压痕的基本时钟频率的带宽。
传统的数字时钟具有非常高的Q因子,这
意味着所有的能量在该频率处的浓缩
在一个很窄的带宽,因此,较高的能量
峰。监管机构在测试电子设备
峰的能量的量从设备辐射。通过重新
在基波和谐波频ducing的峰值能量
quencies ,被测设备能够满足机构
要求对电磁干扰(EMI) 。 CON-
降低EMI的常规方法已经使用的屏蔽
荷兰国际集团,过滤,多层印刷电路板等。 FS791 / 2/4产品
使用通过降低峰值能量中的时钟的方法
提高时钟带宽,并降低了在Q
时钟。
50%
50%
图3.未调制时钟
想想看,这100 MHz的时钟应用的新输入
该FS79x ,无论是作为一个外部驱动的时钟或作为结果
并联谐振晶体连接到引脚1和2的
FS79x 。同时考虑到产品从操作
5伏直流电源和环路滤波器被设置为一个总
2%的带宽蔓延。请参阅
表5
第4页。
从上面的参数,在FSOUT输出时钟将
对称地扫围绕的中心频率
100兆赫。
这个时钟的最小和最大极限将是
+1.0 MHz和-1.0兆赫。因此,我们有一个时钟,席卷
从99.0兆赫至101.0兆赫,然后再返回。如果我们
看看这个时钟的频谱分析仪,我们会看到
画面
图4中。
请记住,这是一个图纸
完美的时钟,没有噪音。
SSCG
该FS791 / 2/4产品使用调制的独特方法
时钟在一个很窄的带宽和控制的速率
变化,这两个峰 - 峰值和周期到周期。该FS79x
文件编号: 38-07343牧师*一个
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