概述
ADF5355结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 该微波宽带VCO设计允许在一个射频(RF)输出实现6.8 GHz至13.6 GHz的工作频率。 其他频率输出的一系列分频器可实现54 MHz至6,800 MHz的工作频率。
ADF5355具有集成VCO,其基波输出频率范围为3400 MHz至6800 MHz。 此外,VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此用户可以产生低至54 MHz的RF输出频率。 对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。 静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF5355采用3.15 V至3.45 V的模拟和数字电源工作,并带有4.75 V至5.25 V的电荷泵和VCO电源。此外,ADF5355还内置硬件和软件省电模式。
数据表:*附件:ADF5355集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
特性
- RF输出频率范围:54 MHz至13,600 MHz
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- 高分辨率38位模数
- 工作频率高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
- 参考频率达600 MHz
- 在−40°C至+85°C范围内维持锁频
- 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
- 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出
- 模拟和数字电源:3.3 V
- 电荷泵和VCO电源:5 V(典型值)
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 可编程双模预分频器:4/5或8/9
- 可编程的输出功率
- RF输出静音功能
- 模拟和数字锁定检测
框图
写时序图
引脚配置描述

典型性能特征
电路描述
参考输入
图32展示了参考输入级。该参考输入可接收单端和差分信号。使用参考模式位(寄存器4,位DB9)来选择信号。若要使用差分信号作为参考输入,需将该位设为高电平。此时,SW1和SW2断开,SW3和SW4闭合,驱动差分对晶体管的电流源开启(见图32)。差分信号经过缓冲后,以发射极耦合逻辑(ECL)形式提供给CMOS转换器。当使用单端信号作为参考信号时,将寄存器4中的位DB9设为0。此时,SW1和SW2闭合,SW3和SW4断开,驱动差分对晶体管的电流源关闭。单端模式可减少整数边界杂散。

射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频比由INT、FRAC1、FRAC2和MOD2这些值决定。
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC1、FRAC2、MOD1和MOD2这些值与R计数器配合,能够生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
使用以下公式计算射频压控振荡器(VCO)频率(VCO_{OUT}):
其中:
- **VCO_{OUT}**是外部压控电压源控制振荡器的输出频率(不使用输出分频器 )。
- **f_{PFD}**是鉴频鉴相器频率。
- N是反馈计数器N的目标值。
使用以下公式计算f_{PFD}:
其中:
- **REF_{IN}**是参考输入频率。
- D是**REF_{IN}**倍频位。
- R是10位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至1023 )。
- T是**REF_{IN}**二分频位(0或1 )。
N由以下公式计算:
其中:
- INT是16位整数值(对于4/5预分频器,为23至32,767;对于8/9预分频器,为75至65,535 )。
- FRAC1是主模数(0至16,777,215 )的分子。
- FRAC2是14位辅助模数(0至16,383 )的分子。
- MOD2是可编程的14位辅助分数模数(2至16,383 )。
- MOD1是固定值为$2^{24}$ = 16,777,216的24位主模数。
此计算可实现非常精细的频率分辨率,且无残留频率误差。要应用此公式,请按以下步骤操作:
- 用VCO_{OUT}除以f_{PFD}计算N。
- 取该数值的整数部分作为INT。
- 从完整的N值中减去INT。
- 将余数乘以$2^{24}$ 。
- 取该数值的整数部分作为FRAC1。
- 根据信道间隔(f_{CHSP}),使用以下公式计算MOD2:
[ MOD2=frac{f_{PFD}}{GCD(f_{PFD}, f_{CHSP})} ] (4)
其中:
- **GCD(f_{PFD}, f_{CHSP})**是PFD频率和信道间隔频率的最大公约数。
- **f_{CHSP}**是所需的信道间隔频率。
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