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芯片简介及其工作原理
ad9850采用先地蝗cmos工艺,其功耗在3v供电时仅为155mw,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚ssop表面封装形式。ad9850的引脚排列如图1所示,图2为其组成框图。图2中层虚线内是一个完整的可编程dds系统,外层虚线内包含了ad9850的主要组成部分。
ad9850采用32位的相位累加器将信号截断成14位输入到正弦查询表,查询表的输出再被截断成位后输入到dac,dac再输出两个互补的电流。dac满量程输出电流通过一个外接电阻rset调节,调节关系为iset=32(148v/rset),rset的典型值是9kΩ。将dac的输出经低通滤波后接到ad9850内部的高速比较器上即可直接输出一个抖动很小的方波。
ad9850内含可编程dds系统和高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成。可编程dds系统的核心是相位累加器,它由一个加法器和一个n位相位寄存器组成,n一般为24~32。每来一个外部参考时钟,相位寄存器便以步长m递加。相位寄存器的输出与相位控制字相加后可输入到正弦查询表地址上。正弦查询表包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0°~360°范围的一个相位点。查询表把输入地址的相位信息映射成正弦波幅度信号,然后驱动dac以输出模式量。
ad9850在接上精密时钟源和写入频率相位控制字之间后就可产生一个频率和相位都可编程控制的模拟正弦波输出,此正弦波可直接用作频率信号源或经内部的高速比较器转换为方波输出。在125mhz的时钟下,32位的频率控制字可使ad9850的输出频率分辨率达0.91hz;并具有5位相位控制位,而且允许相位按增量180°、90°、45°、25°、125°或这些值的组合进行调整。
ad9850有40位控制字,32位用于频率控制,5位用于相位控制。1位用于电源休眠(powerdown)控制,2位用于选择工作方式。这40位控制字可通过并行方式或串行方式输入到ad9850,图4是控制字并行输入的控制时序图,在并行装入方式中,通过8位总线a0…d7将可数据输入到寄存器,在重复5次之后再在fq-ud上升沿把40位数据从输入寄存器装入到频率/相位数据寄存器(更新dds输出频率和相位),同时把地址指针复位到一个输入寄存器。接着在w-clk的上升沿装入8位数据,并把指针指向下一个输入寄存器,连续5个w-clk上升沿后,w-clk的边沿就不再起作用,直到复位信号或fq-ud上升沿把地址指针复位到一个寄存器。在串行输入方式,w-clk上升沿把25引脚的一位数据串行移入,当移动40位后,用一个fq-ud脉冲即可更新输出频率和相位。图5是相应的控制字串行输入的控制时序图。
二次处理工艺必须在通孔与布线沟合在一起后的高纵横比内,形成屏蔽金属和籽晶层。如果进一步细微化,只形成屏蔽金属和籽晶层的布线沟几乎被填平,再埋入铜就非常难了。电路板抄板,基于lpv7215单片机的以上特点,我们芯片解密中心能在短时间内为您完成lpv7215单片机解密服务。如果您有lpv7215芯片解密需求,欢迎来电来访咨询洽谈。通过研究我们发现,使用带有密码的加密方式,看似给破解代码留有了可能性,但因为接受和验证密码都需要由用户程序完成,只要用户程序设计的可靠,这种可能性是很小的。
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