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VCO推压的测量方法如下:向VTUNE 引脚施加直流调谐电压,
PLL的电源管理设计 改变电源电压并测量频率变化。推压系数是频率变化与电压变
化之比,如表1所示,使用的是ADF4350 PLL 。
作者:^ìëíáå=e~êåÉó和dêòÉÖçêò=t~ïêòçä~ 表1. ADF4350 VCO推压测量
摘要 VCO V V = 3 V时的 V = 3.3 V时的 K =
tune VCO VCO pushing
频段 (V) f 1 (MHz) f 2 (MHz) Δf /ΔV
锁相环(PLL)是现代通信系统的基本构建模块。PLL通常用在无
(MHz) (MHz/V)
线电接收机或发射机中,主要提供“本振”(LO)功能;也可用于
时钟信号分配和降噪,而且越来越多地用作高采样速率模数或 2200 2.5 2233.446 2233.061 1.28
数模转换的时钟源。 3300 2.5 3331.112 3331.799 2.3
由于每一代PLL 的噪声性能都在改善,因此电源噪声的影响变 4400 2.5 4462.577 4464.242 5.55
得越来越明显,某些情况下甚至可限制噪声性能。
参考文献2 中提到了另一种方法:将低频方波直流耦合至电源
本文讨论图1所示的基本PLL方案,并考察每个构建模块的电
内,同时观察VCO频谱任一侧上的频移键控(FSK)调制峰值
源管理要求。
(图2 )。峰值间频率偏差除以方波幅度,便得出VCO推压系
数。该测量方法比静态直流测试更精确,因为消除了与直流输
入电压变化相关的任何热效应。图2显示ADF4350 VCO输出在
3.3 GHz 、对标称3.3 V电源施加10 kHz、0.6 V p-p方波时的频
谱分析仪曲线图。对于1.62 MHz/0.6 V或2.7 MHz/V的推压系
数,最终偏差为3326.51 MHz – 3324.89 MHz = 1.62 MHz 。该结
果可与表1中的静态测量值2.3 MHz/V 比较。
图NK= 显示各种电源管理要求的基本锁相环=
PLL 中,反馈控制环路驱动电压控制振荡器(VCO) ,使振荡器
频率(或相位)精确跟踪所施加基准频率的倍数。许多优秀的
参考文献(例如Best 的 1
锁相环 )解释了PLL 的数学分析;ADI
的ADIsimPLL™ 等仿真工具则对了解环路传递函数和计算很
有帮助。下面让我们依次考察一下PLL构建模块。
VCO和VCO推压
电压控制振荡器将来自鉴相器的误差电压转换成输出频率。器
件“增益”定
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