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串行输入PLL集成频率合成器MB15A02及其应用

发布时间:2008/5/26 0:00:00 访问次数:660

        

    

    1 主要特点

    mb15a02是日本富士通公司开发的集成pll频率合成器。它采用变模分频技术,是一个单片串行输入pll频率合成器,mb15a02具有如下特点:

    ·工作频率很高:finmax(fvco)=1.1ghz(pin min为-10dbm时);

    ·功耗低,工作时只需提供5v电压和7ma电流;

    ·工作温度范围宽:-40℃~85℃;

    ·具有两类相位检波器输出;

    ·采用变模分频技术,可在保证频率分辨率的条件下,提高合成器的工作频率,且不影响频率的转换时间;

    ·内含一个1.1ghz的双模前置分频器(选择64/65分频比或128/129分频比);

    ·内含串行输入18位可编程分频器和串行输入15位可编程参考分频器。

    2 引脚功能

    3 工作原理

    mb15a02的内部结构如图2所示。图中,当二进制串行数据输入到data引脚后,数据将在时钟的上升沿串行输入到内部移位寄存器中,当le为高电平或开路时,电路将根据控制位把存储的数据传入锁存器。此时若其控制位为1,数据将传入15位锁存器;如果控制位为0且le为1,数据则传入18位锁存器。图2中的可编程参考分频器包含有14位可编程参考分频器、15位锁存器和16位移位寄存器。

    

    

    串行16位数据的具体格式如图3所示。其中,s1~s14用于设定可编程参考计数器的分频比,范围为6~16383。而设置前置分频器分频比时,如sw为1,分频比为64/65,而如sw为0,则分频比为128/129,图3中的c位为控制位(设置为高电平)。mb15a02中的可编程分频器包括19位移位寄存器、18位锁存器、7位收计数器和11位可编程计数器。图4所示是其串行19位数据格式,其中s8~s18为可编程计数器分频比设置位,范围为16~2047,该分频比不能低于16。s1~s7为吸收计数器分频比的设置位,范围为0~127。c为控制位,通常设置为低电平。

    

    

    4 双模分频技术的原理

    m/m+1分频器在频率合成器中很常用,它有两种工作模式,即m次分频模式和m+1次分频模式,具体模式可由控制端决定。当控制端为0时,预置数为输入数据的补码,即为m分频;当控制端为1时,预置数为输入数据的反码,即为m+1分频。图5所示是双模分频锁相频率合成器的工作原理。图中,外部压控振荡器(vco)的输出频率为fvco,晶振的输出频率为fosc;14位可编程参考计数器的分频比r为6~16383;11位可编程计数器的分频比n为16~2047,7位吸收计数器的分频比a为0~127,a应小于n;相位比较器的两路输入信号分别为fr和fp,双模前置分频器分频比p为64/65或128/129。双模分频器的输出可同时驱动两个可编程分频器,分别预置为n、a,并进行减法计数。在÷n计数器未计数到0时,模式控制为高电平,双模分频器的输出频率为fvco/(p+i)。当输入a×(p+1)周期后,÷a分频器计数到0,此时模式控制电平将变为低电平,同时÷n分频器还存在n-a,因此,必须n>a。这样,受模式控制低电平控制,双模分频器的输出频率为fvco/p。再经过(n-a)×p个周期,÷n计数器也计数到0,此时两计数器重赋预置值n、a,同时pd输出比相脉冲,并将模式控制信号恢复到高电平。在一个完整的周期中,输入的周期数(即总分频比)为:

    nt=a×(p+1)+(n-a)×p=p×n+a

    所以:fp=fvco/[(p×n)+a]

    fr=fosc/r

    当相位锁定时:

    fr=fp,即fvco=[(p×n)+a]fosc/r。

    

    

    fc引脚用于改变相位比较器的相位特性。根据fc脚的输入电平,可将内部积分器的输出电平(do端)特性和相位比较器的输出电平(φr、φp)求反。此外,fc还控制着相位比较器监测端(fout)的输出电平。

    

    

    

    5 应用电路

    mb15a02的典型应用电路如图6所示。该电路是一个由微机控制的ufh移动无线电话信道的频率合成器,其工作频率为450mhz,fr=25khz。由图可见,mb

        

    

    1 主要特点

    mb15a02是日本富士通公司开发的集成pll频率合成器。它采用变模分频技术,是一个单片串行输入pll频率合成器,mb15a02具有如下特点:

    ·工作频率很高:finmax(fvco)=1.1ghz(pin min为-10dbm时);

    ·功耗低,工作时只需提供5v电压和7ma电流;

    ·工作温度范围宽:-40℃~85℃;

    ·具有两类相位检波器输出;

    ·采用变模分频技术,可在保证频率分辨率的条件下,提高合成器的工作频率,且不影响频率的转换时间;

    ·内含一个1.1ghz的双模前置分频器(选择64/65分频比或128/129分频比);

    ·内含串行输入18位可编程分频器和串行输入15位可编程参考分频器。

    2 引脚功能

    3 工作原理

    mb15a02的内部结构如图2所示。图中,当二进制串行数据输入到data引脚后,数据将在时钟的上升沿串行输入到内部移位寄存器中,当le为高电平或开路时,电路将根据控制位把存储的数据传入锁存器。此时若其控制位为1,数据将传入15位锁存器;如果控制位为0且le为1,数据则传入18位锁存器。图2中的可编程参考分频器包含有14位可编程参考分频器、15位锁存器和16位移位寄存器。

    

    

    串行16位数据的具体格式如图3所示。其中,s1~s14用于设定可编程参考计数器的分频比,范围为6~16383。而设置前置分频器分频比时,如sw为1,分频比为64/65,而如sw为0,则分频比为128/129,图3中的c位为控制位(设置为高电平)。mb15a02中的可编程分频器包括19位移位寄存器、18位锁存器、7位收计数器和11位可编程计数器。图4所示是其串行19位数据格式,其中s8~s18为可编程计数器分频比设置位,范围为16~2047,该分频比不能低于16。s1~s7为吸收计数器分频比的设置位,范围为0~127。c为控制位,通常设置为低电平。

    

    

    4 双模分频技术的原理

    m/m+1分频器在频率合成器中很常用,它有两种工作模式,即m次分频模式和m+1次分频模式,具体模式可由控制端决定。当控制端为0时,预置数为输入数据的补码,即为m分频;当控制端为1时,预置数为输入数据的反码,即为m+1分频。图5所示是双模分频锁相频率合成器的工作原理。图中,外部压控振荡器(vco)的输出频率为fvco,晶振的输出频率为fosc;14位可编程参考计数器的分频比r为6~16383;11位可编程计数器的分频比n为16~2047,7位吸收计数器的分频比a为0~127,a应小于n;相位比较器的两路输入信号分别为fr和fp,双模前置分频器分频比p为64/65或128/129。双模分频器的输出可同时驱动两个可编程分频器,分别预置为n、a,并进行减法计数。在÷n计数器未计数到0时,模式控制为高电平,双模分频器的输出频率为fvco/(p+i)。当输入a×(p+1)周期后,÷a分频器计数到0,此时模式控制电平将变为低电平,同时÷n分频器还存在n-a,因此,必须n>a。这样,受模式控制低电平控制,双模分频器的输出频率为fvco/p。再经过(n-a)×p个周期,÷n计数器也计数到0,此时两计数器重赋预置值n、a,同时pd输出比相脉冲,并将模式控制信号恢复到高电平。在一个完整的周期中,输入的周期数(即总分频比)为:

    nt=a×(p+1)+(n-a)×p=p×n+a

    所以:fp=fvco/[(p×n)+a]

    fr=fosc/r

    当相位锁定时:

    fr=fp,即fvco=[(p×n)+a]fosc/r。

    

    

    fc引脚用于改变相位比较器的相位特性。根据fc脚的输入电平,可将内部积分器的输出电平(do端)特性和相位比较器的输出电平(φr、φp)求反。此外,fc还控制着相位比较器监测端(fout)的输出电平。

    

    

    

    5 应用电路

    mb15a02的典型应用电路如图6所示。该电路是一个由微机控制的ufh移动无线电话信道的频率合成器,其工作频率为450mhz,fr=25khz。由图可见,mb

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