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频率电路下的整体简化

预定标器由控制信号控制其分配比为N或N+1,P和S为两个可编程计数器,分频比为P和S,并且满足P>=S。一个周期开始时,预定标器的分频比为N+1,即每输入N+1个时钟沿后,输出一个时钟沿给下面的P和S计数器。当计数器S得到S个输入时钟沿,首先输出一个时钟沿,然后停止计数,至此分频器已经接收到S(N+1)个时钟。S计数器的输出时钟沿改变了预定标器的控制信号,预定标器的分频比改变为N,在P计数器接受下(P-S)个预定标器的时钟沿后,P计数器计数达到P,输出一个时钟沿,这意味着分频器又接收了(P-S)N个时钟沿。P计数器的输出时钟沿重置了整个分频器,一个分频周期就结束了。这样在一个分频周期内,总共接收到的时钟沿个数D有如下关系:

D=S(N+1)+(P-S)N=PN+S

即分频比为PN+S。图中的双模分频器可以基于D触发器实现,其具体电路和原理不做阐述。这个双模分频器不能像通用计数器那样实现任意分配比。但是这种ca88手机版电路的特点是速度高、功耗低并且电路简单。

图1:双模分频器原理

双模分频器原理

另外一种可以实现分频电路是可编程计数器,原则上可以设置成任意分频比的分频器。可编程计数器结构通常为一组有复位信号D触发器组成的时序状态机,工作方式是先编程设定状态机初始状态值,即预先设定的计数器或分配比,当输入时钟沿到来时,状态机开始计数,每输入一个时钟沿,状态值减一,当状态值减小到要求的结束状态时,计数器输出一个输出时钟沿,完成一个计数周期。

图2:可编程计数器原理

可编程计数器原理

电荷泵电路中的充放电流不仅要求能够精确匹配,同时电流本身要求具有良好的精度使之不受温度、电源电压等因素影响。同时锁相环中大部分电路需要提供电流偏置。ca88手机版厂通过带隙基准电路产生与温度、电源电压和工艺无关的基准电流。


MOS管中间部分构成了运放放大器,该运放包括两级,第一级为简单差分运放结构,第二级为二极管负载的共源级电路。两级运放需要考虑稳定性问题,因此采用MOS电容作稳定性补偿。该运放电流偏置为自偏置,整个电路可能处于零电流状态的“简并点”,因此基准电流电路中设计了启动电路,它能避免电路工作在零电流状态,左边部分MOS管构成基准电路启动电路。开始上电后,电路处于零电流状态,PBU为高电位,A点对地通路。因此A点电位能够使得Ml导通,OPO拉到高电位,带隙电路开始启动,当ca88会员登录电路正常工作后,PBU变为低电平,Ml管关断,启动电路不再工作。


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点击次数:  更新时间:2018-04-10 09:23:10  【打印此页】  【关闭