ZHCSX43 September 2024 DDS39RF10 , DDS39RFS10
PRODUCTION DATA
使用數(shù)字上變頻功能時,許多系統(tǒng)需要 DAC 通道之間的同步,包括內(nèi)部 NCO 的相位。此外,跳頻系統(tǒng)可能對同步跳頻有其他要求,以便在 NCO 頻率變化期間保持 NCO 同步。該器件具有多種更新 NCO 變化的方法。其中包括:
如果 FRS 位被置位,則在 FRI 接口的 FRCS 上升沿更新。
用于 NCO 同步的方法通過寄存器設置進行控制。
JESD204C LSB 方法允許在輸入數(shù)據(jù)中嵌入同步信息,因此可由數(shù)據(jù)源(即 FPGA)輕松控制。通過控制多個器件上同步位的時序,可以實現(xiàn)多器件同步。
通過發(fā)出 SYSREF 脈沖實現(xiàn)同步需要一個直流耦合 SYSREF 接口,并且能夠發(fā)出單個 SYSREF 脈沖,除非 NCO 頻率是 SYSREF 頻率的整數(shù)倍。許多系統(tǒng)將使用交流耦合 SYSREF 信號,這使得無法可靠地發(fā)出單個 SYSREF 脈沖。謹慎的 SPI 接口時序,尤其是對于非常慢的 SYSREF 信號 (< 10MHz),可能會使在多個器件上屏蔽和取消屏蔽 SYSREF 成為可能,但由于 SPI 路徑是異步的,因此沒有對其進行表征。
借助 SPI_SYNC 同步,器件內(nèi)的所有 NCO 均可同時更新。