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文檔簡介

本文格式為Word版,下載可任意編輯——AD9954芯片中文數(shù)據(jù)表(部分)掃描非停留字CFR1〈2〉控制設備上升至終止頻率。當從FTW0上升至FTW1時,32位上升△頻率調(diào)制字(RDFTW)增加頻率累加。8位上升掃描斜率字(RSRRW)控制累加器增加的比率。當從FTW1下滑至FTW0時,32位下降△頻率調(diào)制字(FDFTW)減少累加。8位下降掃描斜率字(FSRRW)決定了累加器減少的比率。

PS〈0〉pin控制掃描的方向,從FTW1至FTW0或者從FTW0至FTW1。在到達目的頻率之前,AD9954線性掃描功能將既保持目標頻率至PS〈0〉pin被改變,亦能馬上返回至初始頻率,F(xiàn)TW0,取決與線性掃描非停留位CFR〈02〉的狀態(tài)。在線性掃描模式下操作時,綁定profile〈0〉pin不會引起設備產(chǎn)生一個內(nèi)部I/O更新。當PS〈0〉pin作為掃描方向指示器時,任何從I/O緩存至內(nèi)部寄放器的數(shù)據(jù)僅能被一個位于I/O更新pin的上升沿觸發(fā)。

AD9954的線性掃描功能要求最低頻率可被加載到FTW0寄放器并且最高頻率可被加載至FTW1寄放器。Forpiece-wise,非線性頻率轉換,當頻率轉換正處于進程中將影響預期的響應時,將寄放器重新編程時必要的。圖20闡述了一種典型的頻率ramp操作。重置后,設備將處于初始的單音模式。線性掃描模式下的編程步驟為:0)profile輸入為00。

1)設置線性掃描使能位(CFR1=1)并設置或者清除現(xiàn)象掃描非停留位

(CFR1={0,1})。

2)將上升或者下降的△頻率調(diào)制字和斜率值編程。3)將低位及高位輸出頻率分別編程為FTW0和FTW1。4)應用I/O更新將數(shù)據(jù)移至寄放器(輸出頻率將為FTW0)。5)改變想要的PS輸入去掃描低頻至高頻并返回。

線性掃描capability性能的一般操作

在線性掃描模式下,PSpin必需與規(guī)律0綁定。線性掃描模式有效時,當PSpin從低轉換至高時,RDFTW被用到頻率累加器的輸入并且RSRR寄放器被加載到掃描比率計數(shù)器。掃描比率計數(shù)器從初始值倒數(shù)至1,初始值點處頻率累加器允許累加輸入。斜率RSRR所給的比率處RDFTW持續(xù)累加直到頻率加法器的輸出與FTW1寄放器的值相等時為止。此時累加器中止累加,使AD9954輸出到FTW1所給的頻率。只要PS〈0〉pin仍為規(guī)律1,輸出就仍為FTW1。

當PS〈0〉pin從高轉換至低時,F(xiàn)DFTW的非被應用到頻率累加器的輸入,并且FSRR寄放器被加載至掃描比率計數(shù)器。每次計數(shù)器倒數(shù)至1時,頻率累加器被允許累加輸入。在

斜率(FSRR)所給的比率處FDFTW的非的累加一直持續(xù)到頻率加法器的輸出與FTW0寄放器的值相等時為止。此時,累加中止,AD9954輸出FTW0所給的頻率。只要PS〈0〉pin仍為規(guī)律0,則輸出就保持為FTW0。

線性掃描非停留特點

線性掃描功能可通過一個非停留特征實現(xiàn)。假使線性掃描非停留位被設置,CFR1〈2〉=1,與非-線性掃描非停模式一致也是在上升沿掃描被啟動。在PS〈0〉輸入引腳檢測到一個上升沿時,上升掃描被觸發(fā)。頻率持續(xù)掃描在設置的比率處通過上升沿掃描斜率在設

置的分辯率通過上升沿△頻率調(diào)制字直到達到終止頻率為止。(Thefrequencycontinuestosweepupattheratesetbytherisingsweepramprateattheresolutionsetbytherisingdeltafrequencytuningworduntilitreachestheterminalfrequency.)達到終止頻率時,輸出頻率馬上返回至起始頻率,并且保持起始頻率直到設備檢測到PS〈0〉pin上后來的一個上升沿為止。圖21是線性掃描非停留位被設置時的一個線性掃描模式操作的例子。標記的A點表示PS0的上升沿被檢測到,標記的B點表示AD9954已經(jīng)決定Fout已達到終止頻率并自動返回至起始頻率。應注意的是在該模式下,每次掃描將要求Profile〈0〉pin上有一個獨立的上升沿。使用非停留位的線性掃描僅能從FTW0至FTW1被掃描,通過使用正的線性掃描控制字。,當非停留位被設置時將PS〈0〉從1toggling至0不會觸發(fā)一個下降沿掃描,亦不會擾亂一個已在進行中的正掃描。

對斜率計數(shù)器編程

線性掃描斜率計數(shù)器是一個可下載的計數(shù)器,當可用時,持續(xù)從加載值計數(shù)倒數(shù)至1。當上升轉換時,加載值是RSRRW;當下降轉換時,加載值是FSRRW。當斜率計數(shù)器為1時,適合的RFDTW或者FDFTW被加載并且計數(shù)器再次開始倒數(shù)直至1。只要計數(shù)器使能這種加載和倒數(shù)計數(shù)操作就會持續(xù),在計數(shù)到達1之前計數(shù)器被強制加載的狀況除外。

在計數(shù)到達1之前Ramp計數(shù)器被加載的方法有三種:方法一

通過改變PS〈0〉輸入pin。當PS〈0〉輸入pin從規(guī)律0改變?yōu)橐?guī)律1時,RSRRW值被加載至斜率計數(shù)器,然后像平日一樣倒數(shù)(計數(shù))。當profile〈0〉輸入pin從規(guī)律1改變至規(guī)律0時,F(xiàn)SRR值被加載至斜率計數(shù)器,然后像平日一樣倒數(shù)(計數(shù))。

方法二

在計數(shù)到達1之前假使CFR1〈15〉位被設置并且一個I/O更新被issued,斜率計數(shù)器可以被加載。假使掃描被enabled并且CFR1〈15〉位被設置,斜率計數(shù)器加載profile〈0〉pin決定的值每次一個I/O更新被issued。(IfsweepisenabledandCFR1isset,therampratetimerloadsthevaluedeterminedbytheProfilepineverytimeanI/OUPDATEisissued.)假使profile〈0〉pin是低(高),斜率計數(shù)器加載FSRRW(RSRRW)。

方法三

第三種方法是從中止的線性掃描模式到活動的線性掃描模式,該方法中在計數(shù)到達1之前掃描斜率計數(shù)器可以被加載。當掃描使能位被設置時,斜率加載是profile〈0〉輸入pin的一個功能。

持續(xù)的、“清除及釋放〞頻率以及相位累加器清除功能

AD9954允許一個可編程的持續(xù)的頻率掃描規(guī)律清零,并且具有相位累加器清除與釋放或清零功能。每種特點可通過BitsCFR1控制。CFR1〈14〉可自動清除頻率累加器位,CFR1〈13〉可自動清除相位累加器位。持續(xù)清除位被加載至CFR1〈11:10〉,在那里CFR1〈11〉清除頻率累加器而CFR1〈10〉清除相位累加器。持續(xù)清除位

持續(xù)清除位是簡單的靜態(tài)控制信號,正的高位時,為了在整個時段該位是起作用的(active)而將不同的累加器保持為0。當該位變?yōu)榈臀粫r,為非激活(不可用狀態(tài)),各累加器可被操作。清除及釋放功能

自動清除頻率累加器位被設置時,當接收到一個I/O更新信號或者一個profilepin的改變時,清除并釋放頻率累加器。自動清除相位累加器被設置時,當收到一個I/O更新或者其中的一個profilepin的改變時,清除和釋放相位累加器。每一個I/O更新或者其中的profilepin改變時,自動清除功能被重復,直到適當?shù)淖詣忧宄刂莆槐磺宄秊橹埂?/p>

應注意的是這些位可獨立編程并且無需同時是active的。例如,某個累加器可能在使用清除及釋放功能而另一個累加器正在持續(xù)被清除。

可編程AD9954特點

相位偏置控制

一個14bit相位偏置(?)可能會通過控制寄放器的方式被加至相位累加器的輸出。該特點為用戶提供了三種不同的相位控制方法。

第一種方法是靜態(tài)相位適配,在該方法中一個適合的相位偏置被加載至適當?shù)南辔黄眉姆牌鞑⒉辉俑淖?。結果是輸出信號通過一個相對名義信號的角度來被補償。這允許用戶通過一些外部信號定相排列DDS輸出,假使需要的話。

其次種相位控制方法是用戶通過I/0端口規(guī)律地刷新相位偏置寄放器。通過適當?shù)貙⒏南尬黄米鳛橐粋€時間函數(shù),用戶可以執(zhí)行一個相位調(diào)制輸出信號。然而,I/0端口的速度與SYSCLK的頻率限制了相位調(diào)制的性能的比率。

第三種相位控制方法涉及到RAM和profile輸入pin。AD9954能被配置成RAM驅(qū)動相位適配電路。用戶可通過RAM

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