Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микросхемы для цифровых синтезаторов частоты КФ1015ПЛЗА, КФ1015ПЛЗБ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Применение микросхем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Быстродействующие микросхемы КФ1015ПЛЗА и КФ1015ПЛЗБ предназначены для построения современных цифровых частотных синтезаторов с ФАПЧ для KB, УКВ и дециметрового диапазонов волн. Приборы изготовляют по КМОП-технологии с поликремниевым затвором.

Микросхемы серии КФ1015ПЛЗ выпускают в пластмассовом 16-выводном миниатюрном корпусе 4308.16-1 (рис. 1). Масса прибора - не более 0,3 г.

Микросхемы для цифровых синтезаторов частоты КФ1015ПЛЗА, КФ1015ПЛЗБ
Рис.1

В состав микросхемы входят (см. структурную схему на рис. 2) генератор образцовой частоты, делитель образцовой частоты, усилитель-формирователь входных ВЧ импульсов, тракт двоичного делителя частоты с программируемым коэффициентом деления, состоящий из двумодульного предварительного делителя частоты на 31 или 32, пятиразрядного счетчика управления предделителем, двенадцати старших разрядов программируемого делителя и логического блока управления, частотно-фазовый детектор и двадцатиразрядные приемный и буферный регистры.

Микросхемы для цифровых синтезаторов частоты КФ1015ПЛЗА, КФ1015ПЛЗБ
Рис.2 (нажмите для увеличения)

Включенная по типовой схеме с навесными компонентами микросхема способна работать в цифровых синтезаторах с ФАПЧ метрового и дециметрового диапазонов с уменьшенным энергопотреблением.

Цоколевка микросхемы: выв. 1 - общий для приемного и буферного регистров, тракта программируемого делителя частоты и частотно-фазового детектора, минусовой вывод питания; выв. 2 - зарядный выход частотно-фазового детектора (сток полевого транзистора с р-каналом); выв. 3 - разрядный выход частотно-фазового детектора (сток полевого транзистора с n-каналом); выв. 4 - контрольный выход индикации фазовой синхронизации в петле ФАПЧ; выв. 5 - ВЧ вход усилителя-формирователя тракта программируемого делителя; выв. 6 - выход программируемого делителя; выв. 7 - вход разрешения перезаписи информации из приемного регистра в буферный (Т); выв. 8 - вход тактовых импульсов записи информации (С); выв. 9 - плюсовой вывод питания; выв. 10 - вход записи информации о коэффициентах деления (D); выв. 11 - вывод для подключения кварцевого резонатора; выход генератора образцовой частоты; выв. 12 - вывод для подключения кварцевого резонатора; вход сигнала внешнего генератора образцовой частоты; выв. 13 - вход сигнала отключения выхода делителя образцовой частоты (при уровне 1); выв. 14 - выходделителя образцовой частоты (при уровне 0 на выв. 13) или вход частотно-фазового детектора (при уровне 1 на выв. 13); выв. 15 - общий для генератора и делителя образцовой частоты, минусовой вывод питания; выв. 16 - контрольный выход приемного регистра.

Основные характеристики при Токр.ср=25±10°С и напряжении питания 5 В

Номинальное напряжение питания, В ............... .4,5...5,5
Пределы коэффициента деления тракта программируемого делителя частоты ......992-131071
Шаг коэффициента деления программируемого делителя ....................... 1
Коэффициенты деления делителя образцовой частоты ..................100,200 400,512, 640,800, 1000,1024
Интервал входной частоты тракта программируемого делителя, МГц, для КФ1015ПЛЗА ........ .50...1000 КФ1015ПЛЗБ ..........20...800
Интервал входной частоты делителя образцовой частоты, МГц ................1 ...50
Чувствительность усилителя- формирователя, Вэфф, (меньшее значение - для частоты в пределах 50...500 МГц) ..............0,2...0,9
Чувствительность по входу генератора образцовой частоты (для внешнего кварцевого генератора), мВэфф. .................100...150
Наибольший потребляемый ток, мА, не более ............... 15
Выходное сопротивление выходов частотно-фазового детектора, Ом, не более, зарядного .................300 разрядного ................200
Выходное сопротивление делителя образцовой частоты, Ом, не более ..........200
Выходное сопротивление контрольного выхода индикации фазовой синхронизации, Ом, не более .....................200
Выходное сопротивление генератора образцовой частоты, Ом, не более ..........200
Входной ток входа разрешения перезаписи информации из приемного регистра в буферный (выв. 7), входа тактовых импульсов записи информации (выв. 8), входа записи информации о коэффициенте деления (выв. 10) и входа сигнала отключения выхода делителя образцовой частоты (выв. 13), мкА, не более ......................±1
Входной ток ВЧ входа усилителя- формирователя (выв. 5) и входа генератора образцовой частоты (выв. 12), мкА, для сигнала низкого уровня,не менее ...-30 высокого уровня, не более . .+30

Предельно допустимые значения

Предельные значения напряжения питания, В ........3...6
Наибольший электростатический потенциал, В, не менее .....................150
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С ... .-60...+70
Предельные значения температуры окружающей среды, °С ................-70;+85

На рис. 3 представлена одна из возможных схем включения прибора. При выборе кварцевого резонатора для генератора образцовой частоты надо учитывать, что резонатор должен работать на параллельном резонансе,частота которого больше частоты последовательного. Включением последовательно с резонатором катушки индуктивностью 10 мкГн удается приблизиться к частоте последовательного резонанса, номиналом которой обычно и маркируют кварцевый резонатор.

Микросхемы для цифровых синтезаторов частоты КФ1015ПЛЗА, КФ1015ПЛЗБ
Рис.3 (нажмите для увеличения)

Подстройкой конденсатора С1 добиваются устойчивой генерации, в чем можно убедиться, снимая сигнал с выв. 11 микросхемы. В нормальном режиме этот сигнал представляет собой синусоиду с двойной амплитудой 1...1.2 В с постоянной составляющей около половины Uпит.

Если в качестве образцового использован внешний стабильный кварцованный генератор, его выходной сигнал напряжением 100...250 мВ подают на выв. 12 через разделительный конденсатор емкостью 1000...10 000 пФ.

Значительного снижения энергопотребления (при работе на частоте до 600 МГц) можно достичь, понизив напряжение питания до 3,3...4 В. При этом потребляемый ток уменьшается до 4...5 мА и к тому же улучшается чувствительность по ВЧ входу микросхемы.

Авторы: В. Мельник, В.Никитин, г. Москва; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Применение микросхем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Умный нанокостюм 04.11.2017

Сотрудники КАН (Китайской академии наук) представили "умный" нанокостюм. С помощью этого устройства врачи смогут наблюдать за пациентом даже тогда, когда он будет находиться далеко от больницы.

Проект ведется Пекинским институтом наноэнергетики и наносистем. В планах ученых создать нанокостюм, который сможет фиксировать температуру тела, давление человека. Соответствующую информацию можно будет передавать на стационарные и мобильные устройства.

В Пекинском институте наноэнергетики и наносистем также работают над созданием нанотатуировок, которые будут представлять собой пластыри, предназначенные для введения в организм прививок. Соответствующую разработку китайские специалисты планируют представить в ближайшие 2-3 года.

Другие интересные новости:

▪ Freescale начала продажи микросхем памяти MRAM

▪ Обнаружен пятый тип распада бозона Хиггса на другие элементарные частицы

▪ Кроссовки из растительных материалов

▪ Электрический маслкар Ford Mustang Lithium

▪ Беспроводная гарнитура LG Tone Infinim

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Сварочное оборудование. Подборка статей

▪ статья Умереть - уснуть. Крылатое выражение

▪ статья Почему китайцы так любят рис? Подробный ответ

▪ статья Берула прямая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Кварцевый резонатор преобразует неэлектрические величины в электрические. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Волшебная монета. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026