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hz/v的推压系数,最终偏差为3326.51 mhz – 3324.89 mhz = 1.62 mhz.该结果可与表1中的静态测量 2.3 mhz/v比较。 图2.adf4350 vco通过10khz、0.6v p-p方波响应 电源调制的频谱分析仪曲线图 在pll系统中,较高的vco推压意味着vco电源噪声的增加倍数更大。为尽可能降低对vco相位噪声的影响,需要低噪声电源。 参考文献3和参考文献4提供了不同低压差调节器(ldo)如何影响pll相位噪声的示例。例如,文献中对adp3334和adp150 ldo为adf4350供电时的性能进行了比较。adp3334调节器的集成均方根噪声为27 μv(40多年来,从10 hz至100 khz)。该结果可与adf4350评估板上使用的ldo adp150的9 μv比较。图3中可以看出已测量pll相位噪声频谱密度的差异。测量使用4.4 ghz vco频率进行,其中vco推压为最大值(表1),因此属于最差情况结果。adp150调节器噪声足够低,因此对 vco噪声的贡献可以忽略不计,使用两节(假定"无噪声")aa电池重复测量可确认这一点。
c)设置adxrs450的电源电压。adxrs450的内部设置也可以利用labview接口设置,并且可以监控角速率输出。 此电路也可以用于独立配置,其中微控制器经过预编程,以便根据角速率输出执行某些指令。 图中省去了电源电压产生部分,这一方面是为了清晰显示原理图,另一方面是因为它取决于所需的电源。假设为usb电压,则可以利用 adp1713 (3.3 v选项)电压调节器产生aduc7026所用的3.3 v电源电压。利用 adm660 开关电容倍压器可以从usb电压产生大约10 v的电压。adp3334 将10 v调低至5.5 v,为图1所示的ad8034 电压增益电路供电。usb电压调节电路如图2所示。 图2. 5 v usb电源电压调节至5.5 v,以提供adxrs450可调电源电压(原理示意图,未显示去耦和所有连接) 常见变化 这里所示的配置采用可调电源电压,但它也可以采用静态电源电压。静态电压可以由dac0输出提供,并由ad8034放大,如图1所示。或者,也可以利用现有供电轨直接为adxrs450供电。 用户可能不需要通过uart连接到aduc7026,而是需要usb连接
能特性,如用于在10-mhz输出频率提高inl与dnl性能的内部校准器、内部基准电压源、独立的满量程电流控制、片上负载与共模电阻,以及一对可为系统校准生成控制电压的辅助dac。 全新的txdac器件能与adi公司高性能正交调制器(如adl5370)实现无缝接口。如果需要单端或差分缓冲电压输出,ada48?9-1与ada4841-2运算放大器是合适的选择。此外,adi公司的高速转换器(如ad911x txdac系列产品)也能够与adi公司的ad9513时钟分配ic以及最新电压稳压器产品(包括adp3334与adp3333)实现无缝工作。 供货与报价 txdac现已批量生产。这些器件均采用小型6 mm × 6 mm 40引脚lfcsp无铅封装。 来源:角色
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