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一種新穎的內外頻標自適應式時鐘源的設計

作者: 時間:2009-07-01 來源:網絡 收藏
0 引 言
時鐘技術在現代科學技術中有著廣泛的應用。計量測試系統(tǒng)需要高精度的參考源,通信系統(tǒng)需要高精度的同步時鐘作參考,以此來協(xié)調全網所有基站的工作。傳統(tǒng)的內外頻標切換是用檢波器對外頻標進行檢波,用檢波出來的信號去控制晶振的電源通斷,從而實現切換。但這種傳統(tǒng)的檢波方式,只能對頻標的有無進檢波,無法檢出參考的頻率,而且要求內外頻標的頻率相等,因此,存在硬件電路復雜,需要外部控制,成本高等缺點。
本文設計的自適應式的內外頻標切換采用軟件檢測和控制來適應5 MHz,10 MHz和20 MHz頻標,通過改變芯片內部寄存器的頻率控制字,改變參考頻率的倍頻次數,最終得到所需頻率的時鐘。采用目前應用最為廣泛的一種頻率合成方法中的鎖相技術,具有低雜散、低相噪、輸出帶寬較寬的特點。與傳統(tǒng)的內外頻標切換時鐘源相比,內外頻標切換可以不用外部控制,達到完全自適應多個不同頻率外頻標,并且可以省去檢波、繼電器切換電路,具有硬件電路簡單,成本低等優(yōu)點。

1 自適應式時鐘源內外頻標的切換原理
圖1給出的鎖相時鐘源是單片機通過串行數字接口對鎖相芯片內部的分頻器進行設置,將需要的頻率N次分頻作為一路鑒相輸入;將參考信號進行R次分頻,作為另一路鑒相輸入,通過鑒相器后得到反映兩路鑒相信號誤差的控制電壓,經過低通濾波器后,取出其中緩慢變化的直流電壓分量,用來控制壓控元件電容量的變化,將VCO的輸出頻率拉回到穩(wěn)定值上來,環(huán)路鎖定。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/188867.htm

時鐘源的內外頻標切換主要由軟件來實現。圖2中單片機的P1.1口用來控制內部晶振加電,P0.2口用來檢測環(huán)路鎖定指示。當外加頻標時,單片機通過串行數據口,給鎖相環(huán)芯片送入5 MHz參考的頻率控制字,延時等待,檢測鎖定指示電平為高,則環(huán)路鎖定在5 MHz頻標上,單片機停止送數,降單片機的內部時鐘,來避免單片機帶給環(huán)路的干擾;如果鎖定指示為低,單片機繼續(xù)送10 MHz參考的頻率控制字,延時等待,如果檢測鎖定指示電平為高,則環(huán)路鎖定在10 MHz頻標上,單片機停止送數,降單片機的內部時鐘;如果鎖定指示為低,單片機將通過P1.1口的高電平,控制穩(wěn)壓塊LT1762,給內部的20 MHz晶振加電,然后單片機送20 MHz參考的頻率控制字,最終環(huán)路鎖定。如果內外頻標同時外加,鎖定指示電平高低發(fā)生跳變,環(huán)路處于失鎖狀態(tài),單片機隨即切斷內頻標電源,環(huán)路重新鎖定在外頻標上。

傳統(tǒng)的內外頻標切換時鐘源的內外頻標頻率是相同的,而自適應式時鐘源內外頻標頻率不同,外頻標還可以有幾種不同頻率的選擇。因此,該時鐘源在整機使用中對外部頻標的要求大大降低,內部的恒溫晶振也保證了在沒有外頻標情況下,時鐘源仍然能正常工作,增加了在整機系統(tǒng)使用中的兼容性。軟件的實時監(jiān)測又可以保證在內外頻標同時存在的情況下,及時切斷內部晶振的電源,避免兩種不同的參考頻率,對環(huán)路帶來不必要的干擾。所以改進后的自適應時鐘源從產品的適應性和使用的方便性都大大增強。
在調試中發(fā)現,若外頻標為方波,上升沿比較陡,對頻標的電平要求不高,大于0 dBm即可;若外頻標為正弦波,上升沿不夠陡,因此如果環(huán)路預先鎖定在內頻標上,再加外頻標,外頻標的信號需強于內頻標,環(huán)路才能重新鎖在外頻標上。所以,外頻標為正弦波的時侯,電平必須大于5 dBm,環(huán)路才能在內外頻標間自適應切換。

2 自適應內外頻標切換時鐘源的設計與實現
2.1 自適應式時鐘源的內外頻標切換軟件的設計

該時鐘源軟件的流程如圖3所示。


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關鍵詞: 時鐘源

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