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Chips para sintetizadores de frequência digital KF1015PLZA, KF1015PLZB. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos

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Os microcircuitos de alta velocidade KF1015PLZA e KF1015PLZB são projetados para construir modernos sintetizadores de frequência digital com PLL para bandas de ondas de HF, VHF e decímetros. Os dispositivos são fabricados usando a tecnologia CMOS com uma porta de polissilício.

Os microcircuitos da série KF1015PLZ são produzidos em um encapsulamento miniatura plástico de 16 pinos 4308.16-1 (Fig. 1). Peso do dispositivo - não mais que 0,3 g.

Chips para sintetizadores de frequência digital KF1015PLZA, KF1015PLZB
Figura.1

O microcircuito inclui (veja o diagrama de blocos na Fig. 2) um gerador de frequência de referência, um divisor de frequência de referência, um amplificador-modelador de pulsos de RF de entrada, um caminho divisor de frequência binário com uma razão de divisão programável, consistindo em um módulo preliminar de dois divisor de frequência por 31 ou 32, contador de controle prescaler de cinco bits, doze dígitos superiores de um divisor programável e uma unidade de controle lógico, um detector de fase de frequência e registradores de recepção e buffer de vinte bits.

Chips para sintetizadores de frequência digital KF1015PLZA, KF1015PLZB
Fig.2 (clique para ampliar)

O microcircuito incluído em um circuito típico com componentes acoplados é capaz de operar em sintetizadores digitais com PLL das faixas de medidor e decímetro com consumo de energia reduzido.

Pinagem do microcircuito: pino. 1 - comum para os registros de recepção e buffer, o caminho do divisor de frequência programável e o detector de fase de frequência, saída de energia negativa; alfinete. 2 - saída de carregamento do detector de fase de frequência (drenagem de um transistor de efeito de campo com um canal p); alfinete. 3 - saída de bits de um detector de fase de frequência (drenagem de um transistor de efeito de campo com um canal n); alfinete. 4 - saída de controle de indicação de sincronização de fase na malha PLL; alfinete. 5 - Entrada RF do amplificador-shaper do caminho do divisor programável; alfinete. 6 - saída do divisor programável; alfinete. 7 - permissão de entrada para reescrever informações do registrador receptor para o buffer (T); alfinete. 8 - entrada de pulsos de clock para registro de informações (C); alfinete. 9 - saída de potência positiva; alfinete. 10 - entrada de registro de informações sobre os coeficientes de divisão (D); alfinete. 11 - saída para conectar um ressonador de quartzo; saída de gerador de frequência exemplar; alfinete. 12 - saída para conectar um ressonador de quartzo; entrada de sinal de um gerador de frequência de referência externo; alfinete. 13 - sinal de entrada para desligar a saída do divisor da frequência de referência (no nível 1); alfinete. 14 - saída do divisor de frequência de referência (no nível 0 no pino 13) ou entrada do detector de fase de frequência (no nível 1 no pino 13); alfinete. 15 - comum para o gerador e o divisor de frequência de referência, saída de potência negativa; alfinete. 16 - controle de saída do registrador de recebimento.

Principais características em Tacr.av=25±10°C e tensão de alimentação 5 V

Tensão de alimentação nominal, V ............... .4,5...5,5
Limites do divisor de caminho do divisor de frequência programável ...... 992-131071
Etapa do divisor programável ............................................. ... 1
Razões de divisão do divisor de frequência de referência ............... 100,200 400,512, 640,800, 1000,1024
Intervalo de frequência de entrada do divisor programável, MHz, para KF1015PLZA ........ .50...1000 KF1015PLZB .........20...800
Intervalo de frequência de entrada do divisor de frequência de referência, MHz ..............................1 ... 50
Sensibilidade do amplificador de modelagem, Veff, (valor mais baixo - para frequência dentro de 50...500 MHz) ..............0,2...0,9
Sensibilidade na entrada do gerador de frequência de referência (para um oscilador de quartzo externo), mVeff. .........100...150
Consumo máximo de corrente, mA, não mais ............... 15
Impedância de saída das saídas do detector de fase de frequência, Ohm, não mais
Impedância de saída do divisor de frequência de referência, Ohm, não superior a ..........200
Impedância de saída da saída de controle de indicação de sincronização de fase, Ohm, não superior a ................................. 200
Impedância de saída do gerador de frequência exemplar, Ohm, não superior a .......... 200
A corrente de entrada da entrada para reescrever informações do registrador de recepção para o buffer (pino 7), a entrada de pulsos de clock para escrever informações (pino 8), a entrada para gravar informações sobre a razão de divisão (pino 10) e a entrada do sinal para desligar a saída do divisor de frequência de referência (pin. 13), µA, não mais que .........±1
A corrente de entrada da entrada RF do amplificador-modelador (pino 5) e a entrada do gerador de frequência de referência (pino 12), µA, para um sinal de nível baixo, não inferior a... -30 nível alto, não superior a . .+30

Valores limite

Valores limite da tensão de alimentação, V ........3...6
O potencial eletrostático mais alto, V, não inferior a ............... 150
Faixa de operação da temperatura ambiente, °С ... .-60 ... +70
Valores limite de temperatura ambiente, °С ................-70;+85

Na fig. 3 mostra um dos esquemas possíveis para ligar o dispositivo. Ao escolher um ressonador de quartzo para um gerador de frequência de referência, deve-se levar em consideração que o ressonador deve operar em uma ressonância paralela, cuja frequência é maior que a frequência serial. Ao conectar uma bobina com uma indutância de 10 μH em série com o ressonador, é possível aproximar a frequência da ressonância em série, cujo valor geralmente é marcado com um ressonador de quartzo.

Chips para sintetizadores de frequência digital KF1015PLZA, KF1015PLZB
Fig.3 (clique para ampliar)

Ao ajustar o capacitor C1, é alcançada uma geração estável, que pode ser vista removendo o sinal do pino. 11 microchips. No modo normal, este sinal é uma senóide com uma amplitude dupla de 1 ... 1.2 V com uma componente constante de cerca de metade do Upit.

Se um oscilador de quartzo estável externo for usado como referência, seu sinal de saída com uma tensão de 100 ... 250 mV é alimentado ao pino. 12 através de um capacitor de isolamento com capacidade de 1000 ... 10 pF.

Uma redução significativa no consumo de energia (quando operando em uma frequência de até 600 MHz) pode ser alcançada baixando a tensão de alimentação para 3,3 ... 4 V. Neste caso, o consumo de corrente diminui para 4 ... .

Autores: V. Melnik, V. Nikitin, Moscou; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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