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AD6634
4.将开始对引脚同步位及相应的SYNC引脚
启用高(外部地址4 ) (A ,B ,C或D) 。
5.当SYNC引脚被采样到高电平由AD6634 CLK ,这
使开始更新保持关闭计数器倒计数。
计数器的时钟与AD6634 CLK信号。当它
到达计数为1 ,相应通道的休眠位(S )
被设置为低,以激活信道(多个) 。
HOP
3.写NCO频率寄存器( S)到新期望
频率。
4.设置引脚上的SYNC位的合及相应的SYNC引脚
启用高。
5.当选择的SYNC引脚采样为高电平由AD6634
CLK ,这使得NCO频率保持关闭的倒计时
计数器。计数器的时钟与AD6634 CLK信号。
当达到计数为1 ,则新频率是装载
进入士官。
并行输出端口
一跳是一个跳跃从一个NCO基频到一个新的NCO
频率。这种改变的频率可以通过同步
微处理器控制(软同步)或外部同步信号
(引脚同步) ,如下所述。
要设置NCO频率不同步以下
方法应该被使用。
设定频率不跳
1.将NCO频率保持关闭计数器为0 。
2.加载适当的NCO频率。新频率
会立即被加载到士官。
合软同步
在AD6634集成了两个独立的16位并行端口
对于输出的数据传送。这两个并行端口共享引脚和内部
MUX电路。单个并行端口和一个单一的连接端口
是同时使用的,但只有当它们不共享相同的
数据路径;两个可能的选择是并行端口A和
链路端口B ,或并行端口B与链路端口A图35
给出表示AD6634的输出的简化框图
数据路由配置。
并行端口
LINK PORT A
输出端口
该AD6634包括同步的NCO变化的能力
多个信道或下微处理器芯片的频率
控制权。结合该NCO频率保持关闭计数器(的0x84 )
在合位和同步位(外部地址4 )允许这种
同步。基本上, NCO频率保持关闭计数器
延迟从被加载到NCO基的新的频率
其值( AD6634脉冲CLKs数)。下面的方法是
用于通过同步在多个信道的频率跳
微处理器控制。
1.注意从当DTACK (引脚57 )为高电平的时间
士官开始时处理数据的内容
NCO频率保持关闭计数器(的0x84 ) + 7主时钟周期。
2.写NCO频率保持关闭(的0x84 )专柜了合
priate值(大于1并小于2
16
–1).
3.写NCO频率寄存器( S)到新期望
频率。
4.编写的合位和同步(S )位高(外部地址4 ) 。
5.这将启动NCO频率保持关闭计数器递减计数。
计数器的时钟与AD6634 CLK信号。当
它达到计数为1 ,则新频率被装入
士官。
合带引脚同步
并行端口B
连接端口B
输出端口B
图35.输出端口的数据路由
通过访问端口控制指定的并行端口配置
注册地址0x1A的和0x1C进行并行端口A和B ,
分别。端口时钟主/从模式(后述)
使用端口时钟控制寄存器的地址配置
0X1E 。请注意,要访问这些寄存器,第5位(访问端口
外部地址3 ( SLEEP寄存器控制寄存器))必须
进行设置。该地址然后通过编程CAR的选择
登记在外部地址6 。
并行端口通过设置链路控制的第7位启用
在地址0x1B和0x1D寄存器端口A和B ,
分别。
每一个并行端口,能够在任一通道模式下工作
或AGC模式。每种模式将在下面详细描述。
通道模式
在AD6634包括4同步引脚提供最准确
速度同步,尤其是与多个AD6634s 。
跳跃到一个新的NCO频率与同步
外部信号来实现用下面的方法。
1.注意从当SYNC引脚为高电平的时间
士官开始时处理数据的内容
NCO频率保持关闭计数器(的0x84 ) + 5主时钟周期。
2.写NCO频率保持关闭计数器( S) (的0x84 )到
适当的值(大于1并小于2
16
–1).
并行端口通道模式通过设置位地址0
0x1B和0x1D并行端口A和B ,分别。在
信道模式中, I和Q从每个信道字被引导到
并行端口,绕过AGC 。该专用通道
通过该端口输出,通过设置位1至4的选择
并行端口控制寄存器0x1A ( A口),并为0x1C ( B口) 。
信道模式提供两种数据格式。每种格式要求
不同数目的并行端口时钟(PCLK )周期来完成
数据的传送。在每一种情况下,每一个数据元素是反式
在一个PCLK周期ferred 。参见图36和37 ,这
目前通道模式并行端口时序。
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