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AD9553靈活的時鐘轉換器,適合GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太網應用技術手冊

要長高 ? 2025-04-10 17:17 ? 次閱讀
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概述
AD9553是一款基于鎖相環(PLL)的時鐘轉換器,針對無源光纖網絡(PON)和基站的需要而設計。該器件采用整數N分頻PLL來支持適用的頻率轉換要求。用戶通過REFA和REFB輸入提供最多兩路單端輸入參考信號或一路差分輸入參考信號。該器件允許用戶將一個25 MHz晶振連接到XTAL輸入,因而支持保持應用。

AD9553是引腳可編程器件,提供從15個可能的輸入頻率到51個可能的輸出頻率對(OUT1和OUT2)的標準輸入/輸出頻率轉換矩陣。該器件還有一個三線式SPI接口,用戶可以通過該接口自定義設置輸入與輸出頻率轉換。

雖然AD9553嚴格按照CMOS工藝制造,但其輸出與LVPECL、LVDS或單端CMOS邏輯電平兼容。

工作溫度范圍為?40°C至+85°C。
數據表:*附件:AD9553靈活的時鐘轉換器,適合GPON、基站、SONET SDH、T1 E1和以太網應用技術手冊.pdf

應用

  • 高頻VCXO、OCXO和SAW諧振器的高性價比替代產品
  • 極其靈活的頻率轉換,適合SONET/SDH、Gb以太網、光纖通道、DRFI/DOCSIS和PON/EPON/GPON
  • 無線基礎設施
  • 測試與測量(包括手持式設備)

特性

  • 輸入頻率范圍:8 kHz至710 MHz
  • 輸出頻率最高達810 MHz
  • 預設的引腳可編程頻率轉換比支持常見的有線和無線頻率應用,包括xDSL、T1/E1、BITS、SONET和以太網。
  • 通過SPI端口設置任意頻率轉換比
  • 片內VCO
  • 接受適合保持應用的晶振輸入
  • 兩路單端(或一路差分)參考輸入
  • 兩路時鐘輸出(可獨立編程為LVDS、LVPECL或CMOS)
  • 三線式SPI兼容型編程接口
  • 3.3 V單電源
  • 極低功耗:<450 mW(大部分條件下)
  • 欲了解更多特性,請參考數據手冊

引腳配置描述
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典型性能特征
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操作理論
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AD9553最多可接收兩個輸入參考時鐘,即REFA和REFB。兩條輸入時鐘路徑均包含一個可選的5分頻(÷5)預分頻器和一個14位可編程除法器。此外,用戶可以將器件編程為通過單個時鐘(而非兩個單端輸入時鐘)以差分串行I/O模式運行。在差分操作模式下,REFB路徑為反向。

AD9553還設有一個專用的XTAL輸入,可直接連接一個可選的25MHz晶體諧振器。這為在輸入參考信號失效時提供了備用時鐘信號。XTAL時鐘路徑包含一個固定的2倍頻乘法器和一個14位可編程除法器。

AD9553包括一個切換控制模塊,可在參考時鐘出現故障時自動處理從REFA到REFB(或反之)的切換。如果REFA和REFB均失效,該控制模塊會自動進入保持模式,通過選擇XTAL時鐘信號(假設存在晶體諧振器連接到XTAL輸入)來維持時鐘輸出。

一般來說,出現在時鐘乘法器輸入處的時鐘信號(見圖27)以與PLL輸入相同的頻率運行(見圖27)。因此,PLL將時鐘乘法器選擇的信號轉換為頻率范圍在3.35GHz至4.05GHz之間的信號,具體取決于反饋分頻器(N)的值。VCO預分頻器(P_{o})將VCO輸出頻率按整數因子5至11進行降低,從而得到305MHz至810MHz范圍內的中間頻率。

10位的**P_{n}P_{o}除法器可進一步降低P_{o}**輸出頻率,以分別在OUT1和OUT2產生最終的輸出時鐘頻率。

因此,從參考輸入到輸出的頻率轉換比取決于÷5預分頻器的選擇;2倍頻乘法器;三個R除法器的值;N除法器;以及P_{n}、**P_{o}P_{reconfig}**除法器的值。這些參數通過Ax和Yx引腳的預配置分頻器設置自動設定(見“預設頻率”部分)。或者,用戶可以通過串行I/O端口(見“串行控制端口”和“寄存器映射”部分)對這些寄存器進行編程,使器件能夠適應自定義的頻率轉換比。

預設頻率

頻率選擇引腳(A3至A0和Y5至Y0)允許用戶根據引腳邏輯狀態(見圖27),通過硬件設置器件的預設輸入和輸出頻率。引腳接地或連接到邏輯0或邏輯1,分別進行解碼。

要訪問器件的默認串行端口或SPI端口,用戶必須將Y5至Y0引腳設置為000000,將A3至A0引腳設置為0000。這樣會使引腳12至引腳14用作SPI端口控制引腳,而非輸出模式控制引腳(見“輸出驅動器模式控制”部分)。請注意,選擇SPI模式時,用戶必須將寄存器0x032的第0位寫為邏輯1,將寄存器0x030和寄存器0x034寫為邏輯0,以設置OUT1和OUT2模式控制位(見圖31和“輸出驅動器模式控制”部分)。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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