飞利浦半导体
产品speci fi cation
低电压双频率
合成的无线电话
特点
从3 V电源的低电流
完全可编程的射频分频器
3线串行接口总线
第二合成器来控制第一中频或偏移回路
频率
独立的完全可编程参考分频器
每个循环中,从外部晶体振荡器驱动
双相位检测器输出,以便快速频率
开关
集成的数字 - 模拟转换器
双路低功耗模式。
应用
2 GHz的移动电话
电池供电的便携式无线电设备。
概述
该UMA1020M BiCMOS器件集成了分频器,
可编程分频器和相位比较器来
实现两个锁相环。该装置是
旨在从3镍镉电池进行操作,在口袋里的手机,
低电流和额定5 V电源供电。
快速参考数据
符号
V
CC
, V
DD
I
CC
+ I
DD
参数
电源电压
主要合成器电源电流
主要和辅助合成
电源电流
I
文建会
, I
DDPD
目前在每个电源掉电模式
f
VCO
f
AI
f
XTAL
f
PPC
f
APC
T
AMB
主要输入频率
辅助输入频率
晶体参考输入频率
主要相位比较器频率
辅助相位比较器频率
工作环境温度
条件
V
CC
≥
V
DD
在辅助合成
掉电模式
主要和辅助
合成ON
1700
20
3
30
分钟。
2.7
9.4
12.1
12
200
200
UMA1020M
主要合成器工作在RF输入频率
高达2.4 GHz的辅助合成器工作在
300兆赫。该辅助环的目的是为第一中频,或
传输偏移回路频率设置。每个合成器
具有完全可编程参考分频器。所有分
比通过一个3线串行编程总线供电。
单独的电源和接地引脚被提供给
模拟和数字电路。地面引线应
外部短路,以防止流过大电流
横跨模具,从而造成损伤。数字电源
V
DD1
和V
DD2
还必须是在相同的电位。 V
CC
必须等于或大于V
DD
(即V
DD
= 3 V和
V
CC
= 5 V的更宽的调节范围) 。
主要合成器的相位检测器使用两个充电
泵, 1提供正常的闭环反馈,而
另一种是在快速模式下的加速只有源
切换。辅助回路具有一个单独的相
探测器。所有的电荷泵电流(增益)固定用
在我脚外接电阻
SET
(引脚14)。只有无源环路
过滤器被使用;中广充泵功能
顺从电压范围,以提高整个系统的
性能。片上7位DAC实现的调整
外部的功能,如温度
补偿的晶体振荡器。
典型值。
马克斯。
5.5
2400
300
40
+85
单位
V
mA
mA
A
兆赫
兆赫
兆赫
千赫
千赫
°C
1995年6月15日
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合成的无线电话
钉扎
符号
快
CPPF
CPP
V
DD1
V
DD2
PRI
DGND
f
XTAL
POFF
DOUT
CLK
数据
E
I
SET
AUX
AGND
注册会计师
V
CC
AOFF
LOCK
针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
描述
控制输入到高速化的主要
合成
主合成器的加速
电荷泵输出
主要合成正常
电荷泵输出
数字电源1
数字电源2
2 GHz的主要合成
频率输入
数字地
从TCXO晶振频率输入
主要合成器断电
输入
7位数字 - 模拟输出
编程总线时钟输入
编程总线数据输入
编程总线使能输入
(低电平有效)
稳压器引脚设置电荷泵
电流
辅助合成频率输入
模拟地
辅助合成器的电荷泵
产量
供应电荷泵和DAC
电路
辅助合成器断电
输入
在锁定检测输出(主PLL ) ;试验
模输出
UMA1020M
图2引脚配置。
功能说明
主要合成
可编程的参考和主分频器驱动
主要的PLL相位检测器。两个电荷泵产生
在外部相位误差电流脉冲积分
环路滤波器。硬连线掉电输入POFF (引脚9 )
确保分频器和相位比较器电路
可以被禁止。
革命制度党的输入(引脚6 )驱动前置放大器提供
时钟到所述第一分频级。前置放大器具有高
输入阻抗,通过引脚和焊盘电容为主。
该电路与信号电平为60 mV至工作
180毫伏( RMS) ,并在频率高达2.4 GHz的。该
高频分频电路使用双极晶体管,
较慢位CMOS 。分频比( 512 131071 ),允许
2 MHz的相位比较频率。
1995年6月15日
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低电压双频率
合成的无线电话
基准和主分频器输出端被连接到
一种用于控制两个电荷相位/频率检测器
泵。这两个泵具有一个共同的偏置设定
电流由外部电阻设置。比
在快速和正常的工作模式电流之间可以
通过3线串行总线进行编程。低电流
泵保持活跃,除了在省电。高
当前泵经由控制输入的FAST (引脚1 )运行。
由环路滤波器适当的连接,双带宽
提供循环:短的时间内恒定频率时
开关(快速模式)来加速通道的变化和
在稳定状态(导通频率)低的带宽,以减少
噪音和突破性的水平。
主要合成加速电荷泵( CPPF )
通过快速输入与控制中的同步
在这样一种方式,可能的相位检测器的操作
的干扰最小化。死区(由引起
切换的电流源或关闭拍摄的有限时间)是
从正常的泵输出到取消通过反馈
鉴相器从而提高线性度。
开漏极晶体管驱动输出PIN锁
(引脚20 ) 。建议在从上拉电阻
该引脚到V
DD
被选择为使得该值足够高
保持水槽电流低于400的低状态
A.
该电路可以被编程为输出任一相
在主要或辅助相位检波器或错误
从两个检测器(或功能)相结合。该
得到的输出将是一个电流脉冲与持续时间
所选择的相位误差。通过适当的外部滤波
与阈值比较,一个失锁或一个在锁定标志
被产生。
辅助合成
在辅助合成器具有一个14位主分频器和一个
11位参考分频器。一个独立的关断输入
AOFF (引脚19 ) ,禁用电流的辅助分频器,
相位检测器,和电荷泵。辅助输入
信号被放大并馈送到主分频器。输入
缓冲器呈现高阻抗,由销支配和
垫电容。第一阶段分使用双极
技术在输入频率高达300 MHz的工作;
较慢位CMOS 。辅助循环阶段
检测器和电荷泵使用类似的电路,以在主
回路低电流相位比较器,包括死区
补偿反馈。
辅助参考分频器的时钟在对面
主要参考分频器的优势,以确保活动的
边缘到达辅助和主相位检波器
在不同的时间。这最大限度地减少了潜在的
每个循环的电荷泵之间的干扰。
串行总线编程
UMA1020M
一个简单的3线单向串行总线用于编程
的电路。三线DATA , CLK和E (启用) 。该
发送到设备的数据中的脉冲串由E.成帧被加载
编程时钟边沿及其相应的数据位
被忽略,直到E增大低电平有效。编程
信息加载时到寻址锁存器ê
返回非活动HIGH 。只有最后的21位串行输出
到器件中的程序设计中被保留
注册。其他领先的位将被忽略,而没有检查
由上时钟脉冲的数量。完全静
CMOS设计使用几乎没有电流当总线
无效。它总是可以捕捉新的编程数据
即使在主,辅线圈的断电。
然而,当本金合成器或辅助
合成器或两者都通电时,a的存在
TCXO信号,需在引脚8 (F
XTAL
)正确
编程。
数据格式
数据被输入以最显著位第一。该
领先位构成的数据字段,而尾随4
比特是一个地址字段。该UMA1020M使用6
16个可用地址。的数据格式示于
表1.第一输入比特为p1 ,最后位是p21基因。
尾随地址位在无效边沿解码
大肠杆菌的这产生一个内部负载脉冲来存储数据
在被寻址的锁存器中的一个。以保证该数据是
在第一次开机正常加载,E应保持低电平
只有采取高已经编程的后
适当的寄存器。为了避免错误的分频比例,
在数据读取由高频脉冲是不允许的
分频器。这个条件是尊重有保证
数据传输后,最小E脉冲宽度。该
数据字段之间的对应关系
地址被列于表2 。
1995年6月15日
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