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CY7B991V
3.3V RoboClock
歪向6吨
U
共有10吨
U
歪斜的实现。 )许多其他CON-
音型可以通过倾斜既用作输出来实现
FB的输入和歪斜的其它输出。
REF
同时且在相位上的上升沿。这
将允许设计者使用的上升沿
1
2
频率和
1
4
无需关心利培频率输出
荷兰国际集团边倾斜。在2Q0 , 2Q1 , 1Q0和1Q1输出的运行
80 MHz和被编程的选择输入端倾斜
因此。需要注意的是FS管脚连接80 MHz工作频率
因为这是最快的输出的频率。
REF
FB
REF
FS
4F0
4F1
3F0
3F1
2F0
2F1
1F0
1F1
TEST
7B991V–11
4Q0
4Q1
3Q0
3Q1
2Q0
2Q1
1Q0
1Q1
20兆赫
FB
REF
FS
4F0
4F1
3F0
3F1
2F0
2F1
1F0
1F1
TEST
4Q0
4Q1
3Q0
3Q1
2Q0
2Q1
1Q0
1Q1
10兆赫
5兆赫
20兆赫
图4.反向输出连接
图4
示出了LVP-的反相功能的一个例子
SCB 。在这个例子中, 4Q0输出用作FB输入
编程为倒置( 4F0 = 4F1 =高),而另一个
3双输出被编程用于零偏移。当
4F0和4F1绑高, 4Q0和4Q1成为倒为零
相输出。锁相环对齐FB输入的上升沿
与REF的上升沿。这将导致1Q , 2Q ,并
3Q输出成为相对于该“反向”输出
REF输入。通过选择该输出被连接到FB,它是
可能有两个翻转和6个非反相输出或6
倒置和2个非反相输出。正确的配置
将获得更多(或更少)的倒置的需要来确定
输出。 1Q , 2Q , 3Q和输出,也可以是倾斜的COM
借以补偿用于改变迹线延迟的独立反演对
4Q.
REF
7B991V–13
图6.分频器连接
图6
演示LVPSCB的时钟分频器的应用
化。 2Q0被反馈到FB输入和编程用于零
歪斜。 3Qx被编程除以4 。 4Qx是亲
编程除以2 。注意的下降沿
4Qx和3Qx输出对齐。这允许使用的上升
的边缘
1
2
频率
1
4
频率无忧虑
歪斜不匹配。该1QX输出编程为0,
歪斜和与2Qx输出对齐。在这个例子中,
FS的输入被接地到设备中的15配置到
30 MHz范围内以来的最高频率输出时运行
20兆赫。
图7
显示了一些可选择的功能
在3Qx和4Qx输出。这些措施包括倒置输出和
输出,提供分频2和除以-4定时。一个invert-
ED输出允许系统设计者钟不同子
对相对边缘系统,在不脱离脉冲患
不对称典型的非理想负载。此功能允许
两个子系统的每个提供时钟180度的
阶段,但仍有待歪斜规范内对齐。
分割的输出提供了一个零延迟除法器,用于部分
需要的时钟系统由两个或分
4 ,并且仍保持内的“ 1X ”时钟的窄歪斜。
如果没有这个功能,外部分压器将需要添加 -
版,以及除法器的传播延迟将添加到
在不同的时钟信号之间的偏移。
这些分输出,再加上锁相环相位,
让LVPSCB到REF输入乘以时钟速率
由两个或四个。此模式将允许设计者
分发的各个部分之间的低频时钟
该系统,然后在本地乘以时钟速率更
合适的频率,同时仍保持低偏移字符
的时钟驱动器开创性意义。该LVPSCB可以执行所有的
以上同时描述的功能。它可以乘以
2和4或2 (和4 )除法的同时该
它正在改变其产出在很宽的范围内或维持零
选择输出之间的偏斜。
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20兆赫
FB
REF
FS
4F0
4F1
3F0
3F1
2F0
2F1
1F0
1F1
TEST
40 MHZ
4Q0
4Q1
3Q0
3Q1
2Q0
2Q1
1Q0
1Q1
20兆赫
80兆赫
7B991V–12
图5.倍频器与斜连接
图5
示出被配置为一个时钟LVPSCB乘法
呃。该3Q0输出被编程除以4 ,被送入
回FB 。这将导致PLL来提高其频率,直到
在3Q0和3Q1输出锁定在20 MHz的同时1QX
并在80兆赫运行2Qx输出。在4Q0和4Q1输出
编程除以2 ,这将导致一个40MHz的波形
形成这些输出。注意, 20-和40 -MHz的时钟落入
文件编号: 38-07141牧师**

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