
AD9780/AD9781/AD9783
构建阵列
下面的程序是用来生成数组:
1.
2.
SMP设置,设置HLD 0读取和记录值,
在SEEK位的值。
与SMP和SET设置为0 ,递增HLD值,直到
在SEEK位被触发,然后记录HLD值。这
测量保持时间,如图57 。
与SMP和HLD设置为0 ,增加了设定值,直到
在SEEK位被触发,然后记录设定值。这
测量设置时间,如图57 。
设置SET的HLD的价值和为0的增量值
SMP和记录SEEK位的值。
增量HLD直到SEEK位被触发,然后记录
在HLD值。 HLD设置为0 ,并增加设置,直到
SEEK位被触发,然后记录设定值。
重复步骤4和步骤5,直到过程已经
完成对SMP的值从0到31 。
表14显示了在DAC采样率所采取的示例阵列
200兆赫, 400兆赫和600兆赫。但是应当指出的是,
从DCO输入延迟到数据源的DCI输出
有当过SEEK位切换产生深远的影响
SMP的范围值。因此,表中的任何产生的
特定的系统不一定匹配的例子时机
数据阵列中的表14 。
如可以看出,在表14中,以600兆赫的设备仅具有两个
工作SMP设置。有没有办法监控时间
余量是实时的,所以输出必须被中断,以检查
或正确的时序错误。因此,该装置不应该
主频500MHz以上的应用中100%的时间是一
要求。
3.
4.
5.
确定SMP的价值
一旦时机数据阵列已经建成, SMP的值可以
使用以下步骤来确定:
1.
找对应于0到1的SMP的值
在表中的SEEK位的过渡。在600MHz的情况下,
从表14中,出现这种情况为6-12的SMP的值。
找对应于1到0的SMP的值
在表中的SEEK位的过渡。在600MHz的情况下,
从表14中,这发生了11个具有SMP值。
在步骤1和步骤2中找到的相同的两个值表示
有效的采样窗口。在500MHz的情况下,这
对于发生的11的SMP值。
在有效采样窗口的最佳SMP值
其中以下两个条件: SET < HLD
和| HLD - 设置|为最小值。
在600MHz的情况下,最佳的SMP的值是7 。
编程的SMP的计算值后(称为
SMP
最佳
) ,配置进行测试,以验证该
有足够的定时余量。这可以通过以下方式实现
确保SEEK位读回的1 SMP值
等于SMP
最佳
+1和SMP
最佳
- 1。另外,它应该是
指出, SET和HLD的总和应至少为8 。
如果总和低于这个,你应该检查是否过度抖动
在时钟输入线和检查该时钟的频率
输入不超过数据手册规定的最大值为500 MHz (或
1000 Mbps)的。
如前所述,低抖动和输入之间歪斜
数据位和DCI是在马克西可靠运行的关键
妈妈的输入数据速率。图58示出眼图
这被用来收集的数据在表14中输入的数据信号。
6.
需要注意的是同时建立的表中,对于任一设定值或
HLD可能无法找到使SEEK比特切换。在这
情况下,假定为15的值。
表14.时序数据数组
f
DACCLK
= 200兆赫
SMP
寻求
SET
HLD
2.
f
DACCLK
= 400兆赫
寻求
SET
HLD
f
DACCLK
= 600 MHz的
寻求
SET
HLD
3.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
6
8
10
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1
4
6
8
10
12
13
15
15
15
15
15
15
15
15
1
1
1
1
15
15
15
15
15
13
11
9
7
5
3
1
0
15
15
15
15
15
15
15
13
11
9
7
5
3
1
0
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
6
8
10
12
14
1
3
4
6
8
10
12
0
2
4
6
7
9
11
13
15
2
4
6
8
9
11
11
11
11
13
11
9
7
4
2
1
13
11
9
7
5
3
1
15
13
11
9
7
5
3
1
0
11
9
7
5
3
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
2
3
5
8
10
1
2
4
7
9
1
2
4
6
9
11
1
3
5
7
9
1
2
4
7
9
10
1
1
1
1
11
9
7
5
2
1
9
7
4
2
1
10
8
7
4
2
0
8
7
5
2
1
10
8
6
4
2
0
8
8
8
8
4.
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