Firmware - Ottobre 2014 / N°105 - (Page 67)
SPOTLIGHT
Tabella 1. Frequenze di uscita dell'LTC6948 selezionabili
VALUTAZIONE DEL PLL
DIVISORE
uscita VCO
LTC6948-1
LTC6948-2
LTC6948-3
LTC6948-4
O_DIV = 1
Da 2,240 a 3,740
Da 3,080 a 4,910
Da 3,840 a 5,790
Da 4,200 a 6,390
O_DIV = 2
Da 1,120 a 1,870
Da 1,540 a 2,455
Da 1,920 a 2,895
Da 2,100 a 3,195
O_DIV = 3
Da 0,747 a 1,247
Da 1,027 a 1,637
Da 1,280 a 1,930
Da 1,400 a 2,130
O_DIV = 4
Da 0,560 a 0,935
Da 0,770 a 1,228
Da 0,960 a 1,448
Da 1,050 a 1,598
O_DIV = 5
Figura 12. Risultati misurati di fLO = 6,236GHz
Campi di FREQUENza (GHz)
Da 0,448 a 0,748
Da 0,616 a 0,982
Da 0,768 a 1,158
Da 0,840 a 1,278
O_DIV = 6
Da 0,373 a 0,623
Da 0,513 a 0,818
Da 0,640 a 0,965
Da 0,700 a 1,065
sull'uscita dell'LTC6948-4
suo eccellente rumore di fondo di fase
in banda. Ad esempio, un corpo che si
muove a 320km/h ha una fD = 3,72kHz se
fLO = 6,236GHz. Dalla figura 8 si evince
che un sistema radar dotato di LTC6948
offre il range dinamico migliore con un
offset di 3,72kHz.
Ora che abbiamo visto che le prestazioni
dell'LTC6948 soddisfano le esigenze delle applicazioni di radar Doppler, passiamo ad esaminare il processo di progettazione nel dettaglio.
SCELTA DEL PLL
Per progettare un PLL da utilizzare in
un'applicazione di radar Doppler dove
fLO è 6,236GHz, optare per la versione
dell'LTC6948 che funziona a tale frequenza. Nella tabella 1 sono elencate le
quattro opzioni disponibili. L'LTC6948-4
comprende un VCO che fornisce la fLO
desiderata di 6,236GHz.
PROGETTO DEL PLL
Scaricare il software dal sito www.linear.
com/FracNWizard e installarlo. Il progetto qui presentato presuppone un clock
di riferimento a 100MHz; si può utilizzare
il circuito dimostrativo DC1216A-D di Linear Technology. Con FracNWizard (vedi
figura 9) scegliere l'LTC6948-4, inserire
i dati del progetto e definire i componenti
necessari per completarlo.
SIMULAZIONE E COSTRUZIONE DEL PLL
Il circuito dimostrativo DC1959A-D rappresenta un buon punto di partenza. Prendere
i valori dei componenti del filtro determi-
nati da FracNWizard (barra laterale) e sostituire i componenti sul DC1959A-D, secondo le necessità, con componenti con
valori reali. La figura 10 mostra lo schema
del circuito da 6,236GHz e i valori reali dei
componenti del filtro.
Aggiornare i valori dei componenti del
filtro di FracNWizard con quelli reali dei
componenti passivi. Come illustrato nella
figura 11, il software FracNWizard calcola le prestazioni di rumore di fase dell'LTC6948-4 alla frequenza desiderata di
6,236GHz. Indica come il rumore di fase di
riferimento influisce sul rumore di uscita
totale e, in questo modo, aiuta a scegliere
il clock di riferimento. FracNWizard inoltre
mostra in che modo il rumore del modulatore delta-sigma modellato viene filtrato
mediante l'uso del filtro passivo.
Alimentare il DC1959 e collegarlo a un PC
mediante il circuito dimostrativo DC590, un
controller seriale USB messo a disposizione
da Linear Technology. Applicare la sorgente
di clock di riferimento di 100MHz al DC1959
e seguire le istruzioni fornite dal relativo manuale disponibile su www.linear.com.
Verificare il rumore di fase del nostro esempio fLO collegando l'uscita del DC1959 a
un analizzatore di sorgenti di segnale, in
questo caso l'E5052A di Agilent. La figura 12 mostra il risultato che si avvicina
molto ai risultati calcolati dal software
FracNWizard indicati nella figura 11.
È tutto: il progetto del sistema PLL a N
frazionario è completo.
CONCLUSIONI
Il PLL a N frazionario LTC6948 offre i vantaggi del frazionamento, tra cui agilità di
frequenza e ridotto rumore di fase in banda complessivo, senza però i problemi
solitamente associati ai PLL a N frazionario. La progettazione viene semplificata dal software gratuito FracNWizard e le
specifiche pubblicate, sebbene sembrino
eccezionali, sono prudenti e facilmente
raggiungibili.
http://www.linear.com
http://www.linear.com/FracWizard
http://www.linear.com/FracWizard
http://www.fwonline.it/fw/?page_id=7
Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Ottobre 2014 / N°105
SOMMARIO
FOCUS on “Infrared Gesture Sensing”
Skills
Leggere le Termocoppie con TI MSP430
Rilevazione del Tocco Senza Interferenze
INside
File System in soluzione embedded: la proposta di Renesas
Analisi e Misura dell’Impedenza del Sangue
ANALOG Un controller per i motori Brushless DC
SPOTlight
PLL a N frazionario con VCO Integrato da oltre 6GHz
Addio DDR, Benvenuta Memoria Seriale!
Tools
MPLAB® Harmony: il framework targato Microchip
LA PIATTAFORMA ZYNQ-7000 AP SoC Intelligent Drives
ALTERA ModelSim
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https://www.nxtbook.com/newpress/inwaredizioni/Firmware-2013-07_90_91
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