可编程时钟发生器及其应用(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上可编程时钟发生器及其应用摘要:美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象摘要:美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。
2、ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象,产生不同的采样频率;或者系统处于不同的运动情况时,能够动态改变采样频率,即数据采集系统应当具有改变采样频率的能力。传统的数据采集系统,一般都是固定频率的数据采集,很难应用于其它采样频率的场合。为了使所设计的系统适用于不同的场合,具有广泛的适应性,系统必须具有在线改变采
3、样频率的方法。可编程时钟发生器芯片ICD2053B提供了系统动态改变频率的方法,其动态时钟输出频率范围从391kHz到100MHz(TTL电平)或391kHz到90MHz(CMOS电平),具有较宽的频率范围,在系统中采用ICD2053B能很好地解决上述问题。ICD2053B提供完全用户可编程的锁相环特性,锁相环振荡器输入由外部参考时钟(1MHz25MHz)或外部晶振(2MHz24MHz)提供。其二线串行接口便于对输出频率进行编程控制,具有三态输出控制使能。5V供电、低功耗、小体积又使其适宜于功耗和空间要求高的应用场合。它所具有的动态改变输出频率的能力,给设计得提供了灵活的设计自由度。1 ICD
4、2053B的结构及工作原理1.1 引脚功能表及内部结构图ICD2053B的内部结构如图1所示,引脚功能如表1所示。表1 ICD2503B引脚功能表引脚号引脚名称功能描述1XTALOUT参考晶振反馈信号2SCLK串行时钟输入线,用于器件编程3GND地线4DATA串行数据输入线,用于器件编程5CLKOUT可编程的时钟输出。当管脚7被配置为输出使能管脚或置位控制寄存器中的位1,可使CLKOUT输出三态。6VDD电源,+5V7MUXREF/OE多路复用参考频率或三态输出控制,由控制寄存器中的位3决定。上电时,管脚7实现输出使能OE的功能,其的高电平使能时钟输出。8XTALIN参考晶振输入或外部参考输入
5、信号fREF1.2 ICD2053B的寄存器ICD2053B包含两个寄存器:控制寄存器和编程寄存器。这两个寄存器使用协议字来区分是控制寄存器数据还是编程寄存器数据。所有要发送的其它数据(除协议字外)在连续3个1之后,不论原来其后的数值是1还是0必须插入一个0,来区分是协议字还是数据。所有要编程的串行字从最低位开始串行地移入,当SCLK从低到高跳变时,将数据移入到可编程寄存器中。一旦协议字检出后,前面已移入的8位数据就传递到控制寄存器中,然后控制命令立刻被执行。1.2.1 控制寄存器当要写入的数据写入到控制寄存器时,必须包含协议字,用来识别所写入的数据为控制寄存器数据。控制寄存器用来控制ICD2
6、053B的非频率特性设置,它是一个8位的寄存器,其含义如图2所示。控制寄存器数据的写入从控制字的低位(位0)开始,一直到控制字的高位(位7),然后是6位的协议字写入到寄存器中,故控制寄存器的设置其需14位数据。在上电后,控制寄存器装入缺省值,即MUXREF控制位设置为1,强制CLKOUT输出为参考频率fREF,编程寄存器禁止装入,芯片管脚7是输出使能管脚。1.2.2 编程寄存器按照所需要的输出频率,将22位的编程字装入到编程寄存器,用以实现输出频率的更改。由于协议字为,在传送编程数据时,凡连续出现3个1,在其后便添一个“虚”0,以避免混淆;在接收端凡连续收到3个1,就将其后的零丢掉,故装入的数
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- 可编程 时钟发生器 及其 应用
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