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数据表
射频合成-A样例
下面的公式用于编程
ADF4351
合成:
RF
OUT
= [ INT + ( FRAC / MOD ) ] × (F
PFD
/ RF
分频器)
(3)
其中:
RF
OUT
是RF频率输出。
INT
为整数分频因子。
压裂
是小数除法的分母( 0到MOD - 1 ) 。
MOD
是预设的小数模量( 2 4095 ) 。
射频分频器
就是分频器对输出分频器的
VCO频率。
f
PFD
=
REF
IN
× [(1 +
D) / (R
× (1 +
T))]
其中:
REF
IN
为参考频率输入。
D
是RF REF
IN
倍频器位(0或1)。
R
是RF参考分频系数( 1至1023) 。
T
是基准除以2比特(0或1)。
作为一个例子,在UMTS系统中,需要一个2112.6 MHz射频
输出频率( RF
OUT
) ;一个10 MHz参考输入频率
( REF
IN
)是提供一个200 kHz的信道分辨率(F
RESOUT
)是
在RF输出要求。
需要注意的是
ADF4351
VCO的工作频率范围
2.2 GHz到4.4 GHz的。因此,对2射频分频器应
使用( VCO频率= 4225.2兆赫, RF
OUT
= VCO频率/
射频分频器= 4225.2兆赫/ 2 = 2112.6兆赫) 。
同样重要的是,其中环是闭合的。在这个例子中,
该循环的输出分频之前闭合(参见图30) 。
f
PFD
PFD
VCO
÷2
RF
OUT
ADF4351
参考倍增和参考分频器
片内参考倍频器的输入参考信号
加倍。倍增参考信号加倍的PFD
比较次数,从而提高了的噪声性能
该系统。加倍PFD频率通常会提高噪声
3分贝的性能。另外,在分数-N型模式,在PFD
高于32兆赫,由于在速度的限制不能操作
N分频器的Σ- Δ电路。对于整数N的应用程序,
在PFD可运行在高达90 MHz的。
基准除以2除以2的参考信号,
产生了50%的占空比PFD频率。这是必要的
为的周跳减少了正确的操作( CSR)
功能。欲了解更多信息,请参见周跳减少
为缩短锁定时间段。
(4)
12位可编程模数
模数(MOD)的选择依赖于所述参考信号
( REF
IN
)提供通道的分辨率(F
水库
)在所要求的
RF输出。例如,一个GSM系统中有13兆赫REF
IN
的弹性模量至65这意味着RF输出分辨率
(f
水库
)是200千赫( 13兆赫/ 65 )所必需的GSM 。同
抖动脱落,分数杂散的时间间隔取决于所选择的
模量值(见表7)。
与大多数其他小数N分频锁相环中,
ADF4351
允许
用户编程的模数在12位的范围。当的COM
软硬件就可以为参考倍和10位R计数器,所述
12位的模数允许设立的部分中的许多用户
不同的配置应用程序。
例如,考虑一个需要1.75 GHz的应用
RF输出频率与200 kHz的信道工序的分辨率。
该系统有一个13MHz的参考信号。
一个可能的设置是为了养活13 MHz参考信号
直接与PFD和编程的模数来划分
通过65.这导致所需的200kHz的分辨率。
另一种可能的设置是使用参照倍频来创建
26兆赫从13兆赫的输入信号。在26 MHz的被送入
与PFD ,并且弹性模量被编程以130来划分。
这种设置也导致200 kHz的分辨率,但提供优越
相位噪声性能上的首次安装。
可编程模数也是多非常有用
标准的应用。例如,如果一个双模手机
需要的PDC和GSM 1800标准,该可编程
弹性模量是有很大好处。
PDC需要25 kHz的信道步进分辨率,而GSM 1800
需要200 kHz的信道工序的分辨率。一个13 MHz参考
信号可以直接馈送到PFD ,并且弹性模量可以是
编程为520时,在PDC模式( 13兆赫/ 520 = 25千赫) 。
模数必须被重新编程,以65为GSM 1800操作
化( 13兆赫/ 65 = 200千赫) 。
N
分频器
图30.闭环输出分前
通道的分辨率(F
RESOUT
) 200千赫,需要在输出端
射频分频器。因此,在输出端的信道分辨率
压控振荡器(F的
水库
)必须为2 ×F
RESOUT
即, 400千赫。
MOD
=
REF
IN
/f
水库
MOD
= 10兆赫/ 400千赫= 25
从方程4 ,
f
PFD
= [ 10兆赫× ( 1 + 0) / 2] = 10兆赫
2112.6兆赫= 10兆赫× [( INT + (FRAC / 25) )/ 2]
其中:
INT
= 422.
压裂
= 13.
(5)
(6)
09800-027
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