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使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI
文章來源:賽普拉斯半導體 更新時間:2011/8/5 12:19:00
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過去幾十年,越來越多的應用采用數字化方式實現。數字系統很容易實施,但隨著信號速度的增加,實施的復雜性也不斷增加,尤其是在時鐘同步,建立和保持時間,抖動等方面。 

上述問題不但影響系統本身的功能,而且當高頻器件運行在附近時還會造成電磁干擾(EMI)。如圖1所示,電視機受到由DVD播放器引起的EMI。 

外部的電磁傳導或輻射會引起EMI,這可能會降低電子系統的性能,甚至可能導致系統故障。控制EMI已成為電子系統設計者面臨的首要問題。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖1:電視接收受到電磁干擾。

在數字系統設計中,遇到的主要問題都直接或間接與時鐘有關。高頻、高壓擺率以及其周期特性(占空比通常為50%)導致時鐘信號成為EMI的主要來源。 

此外,信號速度增加會產生更高的電磁輻射。為了控制輻射,全球范圍有幾個管理各種EMI標準的監管機構,以確保電子設備不會對其他設備的功能造成影響。 

這些機構規定了允許的輻射上限,而輻射上限根據每個國家的具體情況可能有所變動。允許的最大輻射并不是指平均輻射,而是輻射峰值。任何信號頻率違反這個規定都會導致一致性測試失敗。 

有多種方式可以解決EMI問題和減少輻射,包括屏蔽、濾波、隔離、鐵氧體磁珠、控制壓擺率,以及增加電源層和地層進行更好的PCB布線,這些方法可以單獨或多種結合使用。 

屏蔽是一種機械的方法,看似簡單但很昂貴,不適合便攜設備。濾波和降低壓擺率在低頻信號可能有效,但不適合如今的信號傳輸速度。而精密PCB布局技術,對于工程師來說往往很耗時,同時這也意味著一種布局技術僅適用于單一系統,很難移植。 

另一種可有效降低EMI輻射的方法是擴頻時鐘。本文將詳細探討如何利用擴頻時鐘發生器(SSCG)減少EMI輻射。

擴頻時鐘發生器

 通過擴頻時鐘,窄帶時鐘信號集中的能量可以分散在更大的帶寬,從而減小輻射峰值?赏ㄟ^控制頻率變化(?f)和調制速率來對輸入參考時鐘進行頻率調制以更直觀地顯示擴頻時鐘,調制后的輸出時鐘在兩個固定頻率點間以一定的速度反復掃頻,如圖2所示。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖2:時鐘信號頻率調制和降低EMI抑制。(左:調制的時鐘信號;右:輸出頻譜)

由于信號的總能量不變,并分散在更大頻率范圍內,所以其中所有頻率的峰值都降低了。頻帶越寬,峰值降低越多。該技術可以將EMI峰值減少約2dB至18dB。這種可以產生擴頻時鐘的時鐘發生器即稱為擴頻時鐘發生器。 

擴頻技術的最大好處是同時調制了來自同一時鐘源并與之同步的其他時鐘、數據、地址和控制信號,從而降低了整個系統的EMI。此外,該技術還降低了系統成本,實現了不同系統間的可移植性。 

傳統的數字時鐘的Q值很高,這意味著該頻率的所有能量都集中在一個非常窄的帶寬中,這會導致能量峰值更高。從頻譜密度來看,在中心頻率有一個最高的窄峰值,其他的峰值位于諧波頻率兩側。 

擴頻時鐘發生器通過增加時鐘帶寬和降低Q值的方法來降低時鐘的峰值能量。擴頻時鐘發生器采用窄帶數字時鐘信號作為輸入,產生一個輸出時鐘。輸出時鐘在可控開始和停止頻率之間以特定的調制速率掃頻。實際應用中,時鐘頻率通常經過30千赫至120千赫的調制頻率調制。該調制頻率要遠高于音頻,以避免任何音頻干擾,并避免系統遇到跟蹤(如建立,保持)問題。 

EMI的減少與時鐘的擴頻量成正比。擴頻量通常量化為百分比,定義為頻率變化(Δf)和目標頻率(fo)的比率。圖3顯示了不同擴頻量下的EMI輻射。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖3:EMI隨擴頻量增加而降低。

在大多數系統中,很多問題是由基本頻率的諧波產生的。而擴頻時鐘發生器不僅可以減少基本時鐘頻率的EMI,還降低了諧波頻率的輻射。事實上,能量衰減在高次諧波峰值比在基頻更顯著。原因在于,使用固定的擴頻量,較高頻率的頻帶會變得更寬,因此可以減少更多的輻射能量。如圖4所示。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖4:EMI減少量與諧波的關系(Fc=50MHz)。

在擴頻技術中,擴頻波形的選擇對于減少峰值能量數量至關重要。擴頻波形是指調制信號(擴頻時鐘)頻率隨時間變化的曲線。三角波看似容易實現,但頻譜使用這種波形出現了高于中心部分約1-2dB的旁瓣,如圖5所示。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖5: 三角波和Hershey Kiss波比較。(a:線性擴頻波形和輸出頻譜;b:Hershey Kiss波和輸出頻譜)

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)
圖5: 三角波和Hershey Kiss波比較。(a:線性擴頻波形和輸出頻譜;b:Hershey Kiss波和輸出頻譜)

如上文所述,設備中即使只有一個頻率器件超出最大允許輻射的限制,這個設備也不能通過EMI標準。采用三角形調制波,頻譜的旁瓣包含了峰值輻射,有可能在某個操作條件下違反規范。 

使用“Hershey Kiss”波可以得到一個近乎平坦的頻譜,可以更好地抑制EMI(如圖5)。Hershey Kiss波擁有與眾不同的外形,時鐘頻率以較高速度在起始和結束頻率附近掃頻,在中心頻率慢下來。因為兩個邊界點附近頻率變化率越高,旁瓣削減得越厲害,使得減少的能量分布在頻譜中心部分,整個能量頻譜變得近乎平坦。如圖所示,Hershey Kiss波可以進一步降低1.13 dB的EMI。在實際頻率中,這個值可減少更多。

擴頻類型 

根據起始和停止頻率相對于參考頻率的位置,擴頻時鐘發生器可分為以下三種類型: 

下擴頻:向下調制基準時鐘,把調制信號的最大頻率限制在基準時鐘以下。適用于頻率比較敏感,已經運行于最大速度等應用。下擴頻在保持系統允許的最高頻率下提供了擴頻時鐘。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)

 

公式1和公式2 

中心擴頻:調制輸出時鐘和基準時鐘至中心對稱(即輸出頻率會在中心頻率上下方增加和減少相同數量)。1%的中心擴頻將產生2%的變化,1%變化在參考頻率上面,1%變化在參考頻率下面。中心擴頻在系統適用于沒有頻率限制的地方。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)

 

公式3和公式4 

上擴頻:上擴頻和下擴頻相反;鶞蕰r鐘向下調制,限制調制信號的最低值要高于基準時鐘。 

使用擴頻時鐘發生器減少數字系統中的EMI(電子工程專輯)

公式5和公式6

使用擴頻時鐘的注意事項 

1. 抖動 

使用擴頻時鐘的主要缺點之一是,它不能用于對時鐘精度要求高的系統,例如以太網或CAN總線。工程師必須特別仔細地根據應用需求選擇擴頻時鐘和擴頻數,因為這可能給時鐘信號引入實質性的抖動。這種抖動可能會影響系統性能,破壞建立時間和保持時間、帶來更高的誤碼率以及產生鎖相環解開等問題。抖動有不同類型,會對系統性能產生不同的影響。 

周期抖動(PJ):是指時鐘輸出和其理想位置的最大變化。周期抖動通常測量的是一段時間內峰峰值的周期變化,通常為一萬個周期,它只是簡單的表示最早和最后沿之間的差別。該抖動會減少時序預算,從而影響系統同步性能。時鐘周期和其理想位置的變化也可能導致數據建立時間和保持時間的錯誤。 

一個100MHz時鐘信號向上調制1%后總頻率變化(Δf)為1MHz,起始頻率為100MHz,終止頻率為101MHz。這相當于周期從9.9ns變化到了10ns。結果是,理想的擴展時鐘峰峰周期抖動會有0.1ns(100ps)。由于擴頻數增加或時鐘頻率增加使擴頻保持固定,總頻率變化按比例增加,因此周期抖動可能會干擾某些時序參數。 

需注意,這里提到的周期抖動是僅僅由擴頻時鐘引入的。設備本身可能會增加其自身的內在抖動,使總抖動高于以上的估計。設備的內在抖動可以通過關閉擴頻來測量。 

長期抖動(LTJ):是指經過很多周期后時鐘輸出和其理想位置的最大變化。長期抖動只出現在一些特定應用中,對于在時鐘沿可以顯著的從理想位置及時轉移的擴展頻譜來說,長期抖動會產生很大影響。有長期抖動問題的典型例子就是圖形卡的顯示驅動:過多的長期抖動會導致像素數據在一段時間后從它的理想位置移位了。 

周期間抖動(CTCJ):是另一種類型的抖動,定義為時鐘輸出相對于之前一個周期的變化。在大多數通信系統和ADC電路中,輸入信號需嚴格按照特定數據采樣并根據采樣值進行數字化,需避免周期間抖動。 

采樣時鐘里的周期間抖動可能會引起輸入采樣偏離理想值,從而導致輸出數據流中出現比特誤差。實際上,擴頻時鐘給時鐘引入的周期間抖動很少。在非常慢的調制速率下,30 kHz至120 kHz之間(這相對于參考時鐘頻率至少是慢1,000倍)需花一千多個時鐘周期來完成一個調制周期,從而相鄰周期之間的差異可以忽略不計。 

然而,器件本身可能增加其內在的周期間抖動到輸出時鐘。擴頻技術給系統帶來的周期抖動少于0.05%。因此,擴頻時鐘發生器非常適合于低周期抖動,低誤碼率以及低電磁干擾的系統。 

2. 鎖相環擴頻 

當擴頻時鐘驅動下行鎖相環時,設計時需特別注意。鎖相環擁有低通濾波器的特性,通過低速變化的輸入頻率,過濾高于其帶寬的高頻變化。 

由于擴展頻譜目的是調制時鐘,鎖相環可能難以保持輸入擴頻時鐘鎖定。下行鎖相環必須能夠跟蹤頻率變化以通過調制后的時鐘。這將取決于鎖相環的帶寬。如果鎖相環帶寬太低,鎖相環將不能可靠地跟蹤輸入信號,這會導致跟蹤偏差,從而增加更多抖動到系統里。 

可編程SSCG 

可編程能力提供了靈活性和方便的庫存管理。選擇可編程時鐘生成器芯片如可配置驅動能力,系統設計者能容易地根據應用要求來改變時鐘沿的驅動能力(上升/下降時間)。有助于進一步減少EMI。 

市場上已有很多可編程擴頻時鐘發生器可供選擇,系統設計者可以改變很多參數,例如擴頻量、擴頻波形、擴頻開/關、擴頻類型與輸出時鐘頻率?删幊虜U頻時鐘發生器的另一個主要優勢是可將多種/單一可編程頻率輸出整合到一顆單芯片,降低了總體成本。根據應用,設計者可以使用一個擴頻時鐘發生器來為各子系統提供不同的時鐘,從而可以更快進入市場并降低成本。

 
 
 
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