1.0功能描述
1.3.2分数补偿
(续)
在N分频器的分数补偿电路,用户可以调整VCO的调谐分辨率的1/16或1/15增量
鉴相器比较频率的求。一个4位寄存器进行编程所需分子的分数,而AN-
小数15和16模基地分母之间的其他位选择。的整数平均值通过使用4位来实现的AC-
累积器。可变相位延迟级补偿的累积整数相位误差,最小化电荷泵税
周期,并降低了寄生电平。这种技术消除了对补偿电流注入到环路滤波器。
通过蓄压器中产生溢出信号相当于1个整体的VCO周期,并产生一个脉冲吞。
1.4相位/频率检测
相位/频率检测器,从N和R计数器的输出来驱动。在鉴相器的输入的最大频率
是由于这样的双模预定标器的最小连续分频比约为2兆赫的一些高频压控振荡器。为前
充足,如果VCO的输出频率为1.984 GHz时,最大相位检测器输入频率为2MHz因为最小
连续的分频比有32/33的预分频器1056的鉴相器输出控制电荷泵。的极性
泵式或泵式控制是使用PD_POL编程的根据VCO的特性是正还是
消极的。相位检测器还接收来自所述电荷泵的反馈信号,以消除死区。
1.5电荷泵
相位检测器的电流源输出泵充入外部环路滤波器,然后整合到VCO的控制
电压。电荷泵拨转电荷泵输出的CP
o
到V
CC
(打气)或接地(抽空) 。当锁定时, CP
o
is
主要是在一个三态模式与小更正。电荷泵的输出电流的大小可以为100 μA,可以选择
以1.6毫安通过编程
CP_WORD
位。
1.6电压倍增
在V
p
引脚通常由外部电源驱动的范围内的V
CC
至5.5V ,提供电流,射频充电
泵电路。连接在V之间的内部电压倍增电路
CC
和V
p
电源引脚交替允许V
CC
= 3V
(
±
10%),用户能够运行所述RF电荷泵电路在接近两倍的V
CC
电源电压。倍压模式是恩
通过设置V2_EN位(R [20])为高电平禁止。倍频的平均输送电流小于瞬时
射频电荷泵的电流需求时活跃,因此不能够维持一个连续出锁定状态的。一
连接到V大的外部电容
p
因此, ( ≈ 0.1 μF ) ,需要改变频率时控制电源下垂。
1.7 MICROWIRE
串行接口
可编程功能通过Microwire串行接口访问。该接口由三个功能:
时钟,数据和锁存使能(LE) 。串行数据的各种计数器从数据时钟在时钟的上升沿,进
24位的移位寄存器。数据首先进入高位。的最后两个比特解码的内部寄存器的地址。在LE的上升沿,
存储在移位寄存器中的数据被加载到的4个适当的锁存器1 (由地址位选择)。一个完整的编程
描述被包括在以下部分中。
1.8锁定检测输出
数字滤波锁定检测功能包括通过内部数字滤波器的每个相位检测器产生一个逻辑电平
可用的输出上的褶皱输出引脚,如果选择的。锁定检测器输出为高时,相位检测器之间的误差IN-
看跌期权是小于15纳秒为5个连续的比较周期。锁定检测器输出为低电平时的相位之间的误差DE-
tector输入超过30ns的一个比较周期。模拟锁定检测产生的状态从相位检测器还
可在折叠的输出引脚,如果选中。锁定检测输出变高时,电荷泵无效。它变为低电平时,
电荷泵处于活跃期间的比较周期。当PLL处于断电模式,在各自的锁定检测输出
始终为低电平。
1.9 OUT0 / OUT1输出模式(快速锁定& CMOS输出模式)
该OUT_0和OUT_1引脚正常用作通用CMOS输出或作为快速锁定方案的一部分。也有
生产测试模式被激活时,它覆盖其他两个正常的模式。这些模式的选择来确定
由4位CMOS寄存器( F2_15-18 )表2.5.3中所述。
在快速锁定模式允许用户通过增加电荷泵开拓环路带宽短暂而获取锁
输出电流的大小,同时切换在第二电阻元件通过OUT0输出引脚到地。该
环将锁住更快,没有任何额外的稳定性的考虑相位裕度保持不变。
快速锁定在环路带宽可以打开多达4倍的带宽增加的量的函数
充电的平方根泵电流增加。从切换的最大电荷泵电流比结果
充100 μA和1.6 mA的电流泵。阻尼电阻率,这两个电荷泵电流设置改变
通过带宽变化的倒数。在4比1的带宽之情况,所得到的阻尼电阻值将是1 /第四
的稳态值。这将通过切换3以上相同的电阻并联在第一到地来实现
在OUT_0引脚。
5
www.national.com