当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在嵌入式系统设计中我们经常要使用到各种频率的时钟,供给DSP或者FPGA等硬件芯片,使其正常工作。

在集成度高度发展的今天,不能靠多个晶振源来解决问题,而且一旦晶振固定那么它的灵活性和可移植性必然受到很大影响,所以一些时钟分频芯片应运而生,今天我们将举一个很有代表性的AD9522时钟分频芯片的典型应用来达到一个抛砖引玉的作用。

一、AD9522简介

1.外部特性

A D 9 5 2 2是一个多路时钟输出和分配功能的芯片,本身支持亚皮秒抖动性能,在芯片内部还集成了PLL(PhaseLockedLoop)和VCO(压控振荡器)。VCO的调谐范围是 2.02GHz~2.335 GHz.AD9522串行接口支持SPI与I2C的数据总线,芯片内部的EEPROM可通过串口进行编程,可以用来存储用户配置的寄存器数据从而使输入时钟分频。AD9522具有12路的LVDS电平输出,可以分成4组,每组输出都有分频器,分频比1-32之间可以在其范围内随意设置。如图1所示。

 

 

2.内部特性

AD9522外部的输入时钟是晶振供给的,内部时钟的倍频和分频都是由锁相环PLL和压控振荡器VCO控制的。例如压控振荡器给出一个信号,一部分作为输出,另一部分通过分频与PLL产生的本振信号作相位比较,为了保持频率不变,就要求相位差不发生改变,如果有相位差的变化,则PLL的电压输出端的电压发生变化,去控制VCO,直到相位差恢复,达到锁频的目的。如图2.

 

 

二、单片机配置

1.寄存器配置

我们提到了AD9522可以配置SPI与I2C的数据总线来达到分频的目的,那么配置数据总线就可以用单片机来配置了。我们选用C8051F320作为配置AD9522的内部寄存器,原因是单片机编程比较直观也比较容易。如图3.

 

 

写完成后设置断点观测写入和读取值是否相同,验证好读取没有问题后开始配置寄存器。配置的时候要注意的是0×18地址寄存器配置锁定检测周期数选择大一些,有可能一些设置参数或者环路滤波带宽设置导致锁定时间比较长,导致读取0 x 1 F地址时锁定状态不是最终状态,现在设置该寄存器为0×66,将检测周期数设置为最大值255.

VCO校验需要先设置0×18<0>为0然后更新,再设置0×18<0>为1再次更新。等待校验完成读取0x1F地址数据。0x1D<7>需要设置为0,S t a t u s引脚显示状态才为0 x 1 7地址配置状态。否则引出的时钟观测不到。配置完成后读取0x1f地址状态,配置完成后需要等待一定时间再读取0x1f地址数据,因为vco校验需要一定时间,读取太快会导致读取状态不正确。

如图4所示,在引脚上下拉方面VCP需要上拉,PD,SYNC,RESET需要上拉,使这些引脚无效。EEPROM使内部寄存器数值不从EPROM加载。SP1,SP0需下拉,将内部寄存器数据加载配置模式设置为I2C加载。CS下拉使数据片选信号一直有效。REF_SEL下拉选择输入参考时钟为refrence1.

 

[!--empirenews.page--]

 

2.程序设计

单片机源程序寄存器配置部分主要配置a,b,p,div和vco div的值,那么我们就可以根据公式fvco=ref*(a+b*p)决定fvco的值,然后根据我们的分频公式fout=fvco/vco div/div就可以得到我们需要的时钟频率。寄存器配置部分程序如下:

 

 

 

 

三、环路滤波设计

那么我们不得不提到的是AD9522的环路滤波参数的设置必须和上面的寄存器配置要一致,这样我们才能锁定频率,使得我们分频出来的时钟频率稳定而且是我们需要的时钟频率。设置环路滤波可以用ADIsimCLK软件来处理。如图5.

 

 

四、结束语

经过上面的讨论我们可以得出AD9522是一个很好用的分频的芯片,它可以根据我们给的输入时钟,由内部锁频、倍频、分频来得到12路我们需要的时钟频率,可以说极大的方便了设计,它可以提供更多的时钟源供我们后续设计中使用,它的寄存器的配置是我们借鉴和学习的地方。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭