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
News
EVENTS zapping
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