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AD9953
编程AD9953特点
相位偏移控制
一个14位的相位偏移( θ )可被添加到相位的输出
累加器由控制寄存器装置。此功能
提供了两个不同的相位控制方法的用户。
第一种方法是一个静态相位调整,其中一个固定
相位偏移被装入相应的相位偏移寄存器
并保持不变。其结果是,输出信号的偏移
由恒定的角度相对于标称信号。这使得
用户相一致DDS输出与一些外部
信号,如果需要的话。
相位控制的第二种方法是在用户经常
更新该相位偏移经由I / O端口寄存器。通过适当
修改相位偏移作为时间的函数,用户可以
实现相位调制的输出信号。然而,无论是
在I / O端口的速度和系统时钟频率的限制
可以进行速率相位调制。
在AD9953允许的可编程连续归零
相位累加器,以及一个清晰和释放或
自动调零功能。每个功能都是单独
通过CFR1位控制。 CFR1<13>是自动清零
累加器位。 CFR1<10>清除相位累加器和
保存的值为零。
该模式由位于最显两比特控制
控制功能寄存器( CFR )的斜面字节。 CFR1<25>是
在形开关键控使能位。当CFR1<25>被设置,则
输出缩放功能已启用, CFR1<25>绕过
功能。 CFR1<24>是开闭的内部形状的键控活性
位。当CFR1<24>被设置时,内部形状的通 - 断键控模式
活跃; CFR1<24>清零,外部形状的通 - 断键控
模式是活动的。 CFR1<24>是不介意的形开关
键控使能位( CFR1<25> )被清零。该电
条件的形状的开关键控禁止( CFR1<25> = 0)。
图20显示了OSK电路的方框图。
AUTO形开关键控模式操作
自动形开关键控模式被激活时CFR1<25>
和CFR1<24>设置。当自动型开关键控模式
为使能时,一个单一的比例因子在内部产生和
加到乘法器输入用于缩放DDS的输出
芯块(参见图20)。定标系数是a的输出
14位计数器,递增/递减的速率确定
由8位的输出斜坡率寄存器的内容。规模
因子增加,如果OSK引脚为高电平,如果OSK下降
引脚为低。比例因子是一个无符号的值,使得所有0
0 (十进制),到0x3FFF乘以DDS内核输出
通过16383 (十进制)乘以DDS内核输出。
对于那些谁使用全幅( 14位),但需要用户
快速的升温速率,内部产生的比例因子步长
14>位:经由ASF<15被控制。表8描述
内部产生的规模递增/递减步长
每个因素的ASF<15 : 14>位。
这种模式的特点是,最大输出
振幅允许由振幅的内容不限
比例因子寄存器。这使用户可以倾斜到一值以下
超过满刻度。
表8.自动缩放因子内部步长
ASF<15 : 14> (二进制)
00
01
10
11
递增/递减尺寸
1
2
4
8
连续清除位
连续清晰的位仅仅是一个静态的控制信号,
当高电平有效,保持相位累加器在零供
整个时间的比特是有效的。当该位变为低电平时,处于非活动状态时,
相位累加器被允许工作。
清除和释放功能
设置时,自动清除相位累加器清除和释放
在接收到I / O更新相位累加器。该
自动清除功能,重复以后每
I / O更新,直到相应的自动清除控制位
清除。
形的开 - 关键控
在AD9953的形开关键控功能允许
用户控制的开 - 关的斜坡上升和斜坡下降时间
排放量的DAC 。该功能用于在突发
数字数据的传输,以减少不良光谱
的数据的短,突发脉冲串的影响。
自动和手动形开关键控模式被支持。
在自动模式下的速率产生线性比例因子
由幅度斜坡率法( ARR)寄存器
通过外部引脚(OSK )控制。手动模式允许
用户能够通过写直接控制输出振幅
比例因子值到幅值的比例因子( ASF)的寄存器。
所述异形开关键控功能可能被绕过(禁用)
通过清除OSK使能位( CFR1<25> = 0)。
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