ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗಡಿಯಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11.0592 MHz, 3.579545 MHz, ಮತ್ತು 19.6608 MHz ನಂತಹ "ಅನಿಯಮಿತ" ಸ್ಫಟಿಕ ಆಂದೋಲಕ ಆವರ್ತನಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಶಮಾಂಶ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು, ಆವರ್ತನ-ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್-ಮಟ್ಟದ ರಿವರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಈ ಲೇಖನವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಆವರ್ತನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಜಿಕ್
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮೂಲವಾಗಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಆಂದೋಲಕದ ಆವರ್ತನ ಆಯ್ಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ (ಪಿಎಲ್ಎಲ್ಗಳು, ವಿಭಾಜಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಸಂವಹನಗಳಂತಹ) ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಶಿಕ ಆವರ್ತನ ಬಿಂದುಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ:
1.ದೋಷವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು UART ಪೂರ್ಣಾಂಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು-ಉಚಿತ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾಡ್ ದರಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಂ ಗಡಿಯಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಬಾಡ್ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ: ಬಾಡ್ ದರ=ಗಡಿಯಾರದ ಆವರ್ತನ / ವಿಭಾಗ ಅಂಶ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡ್ ದರಗಳನ್ನು (9600, 19200, ಅಥವಾ 115200 bps ನಂತಹ) ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಗಡಿಯಾರದ ಆವರ್ತನವು ಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಜಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 1.8432 MHz ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 16-ಪಟ್ಟು ಓವರ್ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ನಂತರ:
1.8432 MHz ÷ 16=115.2 kHz, ಇದು 115200 bps.
ಅದೇ ರೀತಿ, 11.0592 MHz ಮತ್ತು 19.6608 MHz ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಬಾರಿ ಮತ್ತು 10.666... ಬಾರಿ 1.8432 MHz ಆಗಿರುತ್ತವೆ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 11.0592=1.8432 × 6, 19.6608=1.8432 × 10.666... PLL ನಂತಹ PLL ಅಗತ್ಯವಿದೆ), ಆದರೆ 5 MC ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ U ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ{10}}ನಿಯಂತ್ರಕ, ಆಂತರಿಕ UART ವಿಭಾಜಕವು ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಾಡ್ ದರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 20 MHz ನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು 115,200 ರಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಚಿತ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2.ಬೈನರಿ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ-ವಿಭಾಗದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
20.48 MHz, 10.24 MHz, ಮತ್ತು 5.12 MHz ನಂತಹ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು 2ⁿ × 10 kHz (ಉದಾ, 20.48 MHz=2048 × 10 kHz) ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೈನರಿ ಆವರ್ತನ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಪ{11}}ಕ್ಲಾಕ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳಾದ 10.24 MHz, 5.12 MHz, 2.56 MHz, 1.28 MHz, ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಬೈನರಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆವರ್ತನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ{18}}ಹಂತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆವರ್ತನಗಳ-ವಿಭಜಿತ ಗಡಿಯಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಮಯದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ DSP ಗಳು, PLC ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋ ಡ್ರೈವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3.ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ/ವೀಡಿಯೊ ಮಾದರಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು PLL ಮೂಲಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆಧುನಿಕ SoC ಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು PLL ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25 MHz ಅಥವಾ 24 MHz) ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ-ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:
74.25 MHz: 1080i ಮತ್ತು 720p ನಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ SMPTE ಮಾನದಂಡದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಹೈ-ವಿಡಿಯೋ ಮಾದರಿ ಗಡಿಯಾರ;
33.1776 MHz: ಆಡಿಯೊ ಕೊಡೆಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ RF ಫ್ರಂಟ್-ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; PLL ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ 44.1 kHz ಅಥವಾ 48 kHz ಆಡಿಯೊ ಮಾದರಿ ದರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು;
25.000625 MHz: ಕೆಲವು ಈಥರ್ನೆಟ್ PHYಗಳು 1 Gbps ಲೈನ್ ದರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿಖರವಾದ 125 MHz ಸರಣಿ ಡೇಟಾ ದರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ PLL ಜೊತೆಗೆ 25 MHz ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (25 MHz ನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಗುಣಾಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಆಂಶಿಕ ಆವರ್ತನ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಂತದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆವರ್ತನ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಿ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ{1}}ಶಬ್ದ PLL ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
4.ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು EMC ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು: USB 2.0 48 MHz ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಎತರ್ನೆಟ್ MACಗಳು 25 MHz ಅಥವಾ 125 MHz ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ನೈಜ -ಸಮಯದ ಗಡಿಯಾರಗಳು (RTC ಗಳು) 32.768 kHz (2¹⁵ Hz) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (EMC): ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆವರ್ತನಗಳ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, RF ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಆಂದೋಲಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚದುರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ EMI ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಕವಚದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಆವರ್ತನ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ:
ಹಂತದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಜಿಟರ್
PLL ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ -ಅಂತ್ಯ ಹಂತದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಡುಗುವಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ{2}}ವೇಗದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ವೇವ್ ರೇಡಾರ್ ಅಥವಾ 5G ಫ್ರಂಟ್ಥಾಲ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಂತದ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಆವರ್ತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಆಂದೋಲಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ-ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25 MHz, 27 MHz, 40 MHz, ಮತ್ತು 50 MHz ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆವರ್ತನಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಆವರ್ತನಗಳು) ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು BO&D ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.
ದೇಶೀಯ ಬದಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶೀಯ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಸ್ಫಟಿಕ ಆಂದೋಲಕ ತಯಾರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವರ್ತನಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಹೋಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಿಪ್ನ ಗಡಿಯಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಪಮಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು (±10 ppm ಮತ್ತು ±20 ppm) ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
- ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಮೊದಲು,ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಡಿಯಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗಳಿಗೆ (UART, I2S, SPI, Ethernet, USB, Video) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಗಡಿಯಾರ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಮತಿಸುವ ದೋಷ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಫಟಿಕ ಆಂದೋಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ:ಮೈಕ್ರೊಕಂಟ್ರೋಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ-PLL ಇದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ{1}}ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ವಿಭಾಗ ಅನುಪಾತ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 2 ರ ಶಕ್ತಿಯ ಛೇದದೊಂದಿಗೆ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ವಿಭಜನೆ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಡಿವಿಷನ್ ದೋಷವು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಡ್ ದರ/ಮಾದರಿ ದರದ ವಿಚಲನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ < ± 2%).
EMI ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ:ಹೆಚ್ಚಿನ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ; ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ -ಆರ್ಡರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುವ ಆವರ್ತನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಉದಾ, HC-49S, SMD 3.2 × 2.5 mm) ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
