6.11 时钟分类
手机时钟分类:逻辑电路主时钟 实时时钟
6.12 时钟电路基本作用
逻辑电路主时钟
- 高通平台多为:19.2MHz MTK平台:26MHz
- 其他时钟都为在主时钟的基础上通过PLL(锁相环)通过倍频、分频获得
- 因此在设计时需特别注意主时钟信号的保护与隔离
实时时钟(RTC)
- 基本所有的手机平台其实时时钟均为 32.768KHz(2^15),独立于操作系统,为整个手机提供一个统一的计时标准
- 作用:
a.保持时间的准确性与持续性,确保关机状态下依旧可以计时;
b.待机状态下,可以作为逻辑电路的临时时钟,如中断守候电路,从而降低功耗(频率变低相当于MOS管开关频率变低,减少开关损耗);
6.13 振荡原理
振荡原理:正反馈
闭环增益
环路增益:T(jw)=A(jw)F(jw)
平衡条件:
1、环路增益为1,且方向不变(也即正反馈)
2、大白话解释:假设系统在某一刻准备进行调节,系统开始检测此时的反馈信号,发现是Vf=Vi(因为此时环路增益为1且方向不变),此时Vs=0,Vi=Vs+Vf=0+Vi=Vi;没有任何变量 所有系统一直稳定
起振条件:
- 对于一个实际的振荡电路,在接通电源瞬间是不可能立即产生特定幅度的振荡信号的。那么,振荡电路是如何使信号从无到有、逐步建立并最终达到稳定振荡的呢?
:物理学原理,噪声无处不在 - 首先通过一个选频网络
- 其次为了使振荡能从小到大建立起来,在初始振荡阶段,必须使反馈信号的幅值大于Vi信号的幅值(即环路增益大于1,因为如果等于1,输出信号的频率是对的,但幅值就稳定了,无法变大)
4.对于振荡电路设计,肯定设计成式6-1-7模式,那么系统一旦接通电源,振荡信号就会从小到大建立起来,但环路增益大于1,按照理论信号会越来越大,不会建立一个稳定的振荡信号;
事实上,信号的幅值最终受到放大电路非线性的限制,即当幅度逐渐增大时,环路增益逐渐减小,并最终达到T=1,达到平衡状态。把利用放大电路自身非线性来达到稳幅的方式称为“内稳幅”
把采用外接非线性组件的方式称为外稳幅。