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デジタル周波数シンセサイザーKF1015PLZA、KF1015PLZB用チップ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイクロ回路の応用

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高速マイクロ回路KF1015PLZAおよびKF1015PLZBは、HF、VHF、およびデシメートル波帯用のPLLを備えた最新のデジタル周波数シンセサイザを構築するように設計されています。 デバイスは、ポリシリコンゲートを備えたCMOSテクノロジを使用して製造されています。

KF1015PLZ シリーズの超小型回路は、プラスチック製の 16 ピン ミニチュア パッケージ 4308.16-1 で製造されます (図 1)。 デバイスの重量 - 0,3 g 以下。

デジタル周波数シンセサイザ用チップKF1015PLZA、KF1015PLZB
Pic.1

マイクロ回路には、基準周波数発生器、基準分周器、入力RFパルスの増幅器シェーパー、2モジュールの予備からなるプログラム可能な分周比を持つバイナリ分周器パスが含まれます(図31のブロック図を参照)。 32またはXNUMXによる分周器、XNUMXビットのプリスケーラ制御カウンタ、プログラム可能な分周器の上位XNUMX桁、論理制御ユニット、周波数位相検出器、XNUMXビットの受信およびバッファレジスタ。

デジタル周波数シンセサイザ用チップKF1015PLZA、KF1015PLZB
図2(クリックすると拡大)

コンポーネントが接続された一般的な回路に含まれるマイクロ回路は、消費電力を抑えながら、メートルおよびデシメートル範囲のPLLを備えたデジタルシンセサイザーで動作することができます。

マイクロ回路のピン配置: ピン。 1 - 受信レジスタとバッファレジスタ、プログラマブル分周器のパス、および周波数位相検出器、負の電力出力に共通。 ピン。 2 - 周波数位相検出器の充電出力(pチャネルを備えた電界効果トランジスタのドレイン)。 ピン。 3 - 周波数位相検出器のビット出力(nチャネルの電界効果トランジスタのドレイン); ピン。 4 - PLL ループにおける位相同期の指示の出力を制御します。 ピン。 5 - プログラマブル分周器のパスの増幅器整形器の RF 入力。 ピン。 6 - プログラム可能な分周器出力; ピン。 7 - 受信レジスタからバッファに情報を書き換える入力許可 (T); ピン。 8 - 情報を記録するためのクロックパルスの入力 (C); ピン。 9 - 正の電力出力。 ピン。 10-除算係数(D)に関する記録情報を入力する。 ピン。 10 - 水晶振動子を接続するための出力。 周波数発生器出力の例; ピン。 11 - 水晶振動子を接続するための出力。 外部基準周波数発生器の信号入力; ピン。 12 - 基準周波数の分周器の出力をオフにする入力信号(レベル13)。 ピン。 1 - 基準分周器の出力 (ピン 14 のレベル 0) または周波数位相検出器の入力 (ピン 13 のレベル 1)。 ピン。 13 - 発電機と基準分周器に共通、負の電力出力。 ピン。 15 - 受信レジスタの制御出力。

Tam.avg=25±10°С、電源電圧5V時の主な特性

定格供給電圧、V .................4,5...5,5
プログラム可能な周波数分周器 パス分周器の制限 ......992-131071
プログラム可能なディバイダーステップ..............................................。 ... 1
基準分周器の分周比..................................100,200 400,512、640,800、1000,1024
KF1015PLZAのプログラム可能な分周器入力周波数間隔、MHz ........ .50 ... 1000 KF1015PLZB .......... 20 ... 800
基準分周器入力周波数間隔、MHz ............................. 1 ... 50
シェーピング アンプの感度、Veff、(低い値 - 50...500 MHz 内の周波数) .........................0,2...0,9
基準周波数発生器(外部水晶発振器の場合)の入力での感度、mVeff。 ................. 100 ... 150
最大消費電流、mA、これ以上 ................. 15
周波数位相検出器の出力の出力インピーダンス、オーム、これ以上
基準分周器の出力インピーダンス、オーム、..........200以下
位相同期の表示の制御出力の出力インピーダンス、オーム、以下................................. 200
例示的な周波数発生器の出力インピーダンス、オーム、以下 ................... 200
受信レジスタからバッファへ情報を書き換えるための入力(7ピン)、情報を書き込むためのクロックパルスの入力(8ピン)、分周比に関する情報を記録するための入力(10ピン)および入力の入力電流基準分周器(13ピン)の出力をオフにする信号の最大値、μA、以下………………………………………………………………±1
低レベル信号の場合、増幅器整形器の RF 入力 (ピン 5) および基準周波数発生器 (ピン 12) の入力の入力電流、µA、以下ではありません ... -30 高レベル、以下. .+30

限界値

供給電圧の制限値、V ........ 3 ... 6
最高静電位、V、少なくとも ................ 150
周囲温度動作範囲、°С... .-60 ... +70
周囲温度の限界値、°С................- 70; +85

図上。 図 3 は、デバイスのスイッチをオンにするための可能な方式の 10 つを示しています。 基準周波数発生器に水晶振動子を選択するときは、共振器が直列周波数よりも高い周波数の並列共振で動作する必要があることを考慮する必要があります。 共振器と直列にXNUMXμHのインダクタンスを持つコイルを接続することにより、直列共振の周波数に近づくことができ、その値は通常水晶共振器でマークされます。

デジタル周波数シンセサイザ用チップKF1015PLZA、KF1015PLZB
図3(クリックすると拡大)

コンデンサC1を調整することにより、安定した生成が達成されます。これは、ピンから信号を除去することで確認できます。 11個のマイクロチップ。 通常モードでは、この信号は1〜1.2 VのXNUMX倍の振幅を持つ正弦波であり、一定成分はUpitの約半分です。

外部の安定した水晶発振器が基準として使用される場合、100 ~ 250 mV の電圧を持つ出力信号がピンに供給されます。 12 ~ 1000 pF の容量を持つデカップリング コンデンサを介して 10 に接続されます。

電源電圧を 600 ... 3,3 V に下げると、消費電力を大幅に削減できます (最大 4 MHz の周波数で動作する場合)。この場合、消費電流は 4 ... に減少します。

著者:V。Melnik、V。Nikitin、モスクワ; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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