省電設計將 DDS 的靈活性擴展到便攜式設備
可編程模數架構的優(yōu)勢在于,幾乎所有的有理數頻率比都可以合成。例如,現在令M=1、N=1000,就可以精確合成fO=fS/1000的頻率。事實(shí)上,不僅可以合成fO=fS/1000,還能合成fS/1000的各次諧波(最高499次,即最高諧波次數為0.5N-1)。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/150274.htm
在發(fā)展可編程模數的同時(shí)保持低功耗絕不是小事一樁??雌饋?lái)很簡(jiǎn)單,只要增加一些額外的邏輯來(lái)改造傳統的累加器,迫使它在新模數值時(shí)翻滾,但不要忘了,原來(lái)的DDS省電創(chuàng )新涉及到角度-旋轉算法,它正是基于累加器模數為2的冪這一情況而實(shí)現高效運行的。當累加器模數變?yōu)?的冪以外的值時(shí),將無(wú)法使用省電的角度-旋轉算法。
累加器改進(jìn)的巧妙之處體現在兩方面。第一,它一方面允許模數變化,另一方面仍然滿(mǎn)足角度-旋轉算法的“2的冪”要求。第二,它在實(shí)現第一點(diǎn)的同時(shí),將對雜散性能的影響降至最低程度。在圖2和圖3中,頻譜分析儀的掃描頻率范圍均為0~125MHz,AD9913以250MHz的采樣速率工作。圖2中,AD9913配置為傳統DDS,頻率調諧字為262160001(f0≈15.26MHz),這是傳統DDS能夠實(shí)現的最接近M/N=1000/16383的值。圖3則使用可編程模數設置。兩種情況的頻率差僅為大約0.00136Hz(約1MHz)。除了雜散成分略有不同外,兩條跡線(xiàn)看起來(lái)幾乎完全一致。
圖2 標準DDS技術(shù)的調諧限制
圖3 AD9913的可編程模塊調諧能力
盡管功耗非常低,但AD9913并未減損波形發(fā)生能力,仍然能夠產(chǎn)生線(xiàn)性頻率或相位隨時(shí)間而以斜坡形式變化的波形。用戶(hù)設置起點(diǎn)和終點(diǎn)(頻率為32位,相位為14位)。兩個(gè)斜坡方向(從起點(diǎn)到終點(diǎn)和從終點(diǎn)到起點(diǎn))的步長(cháng)和步進(jìn)速率參數都是可以獨立編程的。利用這些控制參數和其他用戶(hù)控制的特性,可以產(chǎn)生多種多樣的調制輸出信號。圖4所示為波形發(fā)生能力的一個(gè)示例,顯示了頻率在6μs內從1MHz掃描到10MHz的時(shí)域圖(6kHz步長(cháng)、4ns間隔)。下方跡線(xiàn)的上升沿表示頻率掃描的起點(diǎn)。到達10MHz后,器件折回并保持1MHz,因此跡線(xiàn)非常清楚地顯示了頻率掃描的終點(diǎn)。
圖4 ADS9913掃頻產(chǎn)生的時(shí)域波形
AD9913也集成了參考時(shí)鐘乘法器,支持設計人員使用低頻時(shí)鐘源。除了直接利用高頻時(shí)鐘源來(lái)驅動(dòng)該器件外,設計人員還可以將低頻時(shí)鐘源或晶體諧振器與AD9913集成的PLL(1X至64X)頻率乘法器一起使用,產(chǎn)生所需的250 MHz內部采樣時(shí)鐘。采樣直接時(shí)鐘信號時(shí),AD9913的參考時(shí)鐘(REFCLK)輸入端口接受差分或單端信號源。
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