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飞思卡尔半导体公司
MC145181
图49.西比尔EVK参考杂散测量
参考拉特
10 dBm的
10
–0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
1
–70
–80
–90
–100
–110
中心737.5000009兆赫
6.4千赫
跨度64千赫
- 73.32分贝
25.00000000兆赫
1
SWT
130毫秒
单位
DBM
1AVG
1SA
飞思卡尔半导体公司...
但是应当注意的是,所得到的参考杂散值
从仿真比从得到的值低
实际EVK 。这是因为,模拟模型是一个
“理想”的造型PLL的。要获得结果更接近
实际执行中,模型应该是“按摩”,以
更能代表实际的电路。例如,
杂散水平与实际电路更稳定的可
通过加入到地面的电阻在所述的输入得到的
VCO来表示泄漏。所选的值应
带有VCO及电路元件的性能是一致的。
仿真时间减少,也可以使用H值。通过
减少VCO输出的频率,数量
所需的仿真样品,也可以减少。该
在图50所示的输出显示分割的结果
730 MHz的7.3 VCO输出产生一个100 MHz的输出。
参考马刺,因为有足够的好代表
仿真时间是可能的。
生成这些输出,所使用的参数值
是那些在顶层原理图如图所示。该模拟器
被设置为运行一个短暂的横扫,与TD组为延迟
将防止4X频率被启动。最初的
条件设定为1 V和模拟运行为1毫秒。
VCO的监测和探测显示按钮的FFT是
发起。 X和Y轴分别被调节至所示的那些。
注意:这些模拟显示为结果
“理想”的模型并不能准确显示真实的硬件。
这将是最好的加载VCO输入额外漏
设备,如一个大的阻力,能够准确显示实时
条件。这些模型的出发点更多
准确的实现。
环路滤波器的分析更精确,因为
占优势的因素是,在环路滤波器本身。为了模拟
环路滤波器的性能, td设定为0 ,N被设定为
期望的分压值和Sz被设置为所需的步骤。为
本例中, 733兆赫被选择。
这些数值仅供参考。该
的MC145181的最高工作频率
为550兆赫。对于VCO频率大于
550 MHz时,一个额外的外部分压器,如
预分频器是必要的。
与示出的VCO的模型中, V( CTRL )= 0产生一个输出
的727.6兆赫和V( CTRL ) = 1.35 V, VCO频率
将733兆赫;最低MC145230EVK默认
工作频率。展现环路滤波器的响应
在此操作频率10MHz的步骤,十四= 10兆赫/
25千赫= 400模拟运行1毫秒步
天花板上的100纳秒。其结果示于图51 。
如果模拟被检查过的时间周期较长,
的长期稳定,可以相比的性能
实际电路。在图52所示的曲线显示了
VCO控制电压设置为1 mV的显示分辨率。
与此相比,频率变化的阴谋
测量值取得实际EVK 。该图显示在
图53 。
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