Abstract:
Certain operational characteristics of a crystal (104) are measured during a testing and grading process. Once determined, information representing these operational characteristics are stored in memory (120) and utilized by a controller (122) to increment a phase increment register (114) upon determining the crystals ambient temperature via a temperature sensing circuit (124). The value stored in the phase increment register (114) is then sent to a phase accumulator (116) where successive phase increments are summed together. This summed value is in turn sent to a sine lookup table (118) where the instantaneous phase value is converted into sine amplitude. Finally, a digital to analog converter (126) converts the amplitude bit stream into an analog signal for use as a reference oscillator frequency having extremely high frequency resolution. The above-mentioned process is repeated every clock cycle until a complete sine wave is produced at which point the phase accumulator is reset to zero and the process begins again.
Abstract:
A frequency synthesizer (100, 500) provides multiple selectable voltage controlled oscillator (VCO) frequency ranges. A VCO control circuit (114) controls the selectable VCO frequency ranges based on lock conditions of selected VCOs within a VCO array (112) or a single variable VCO circuit (502), to provide an extended tuning range to the frequency synthesizer (100, 500).
Abstract:
A radio having two architectural platforms integrated in one IC. A synthesizer controller (312) selects between an offset LO synthesizer (318) and a second LO synthesizer (316) to provide a common architecture for either an FDD or TDD system design while providing isolation between the two frequency sources. An offset LO signal (319) is translated to an isolated LO signal (310) and combined with a main LO signal (322) to provide the FDD platform. A second LO signal (314) is translated into the isolated LO signal (310) and combined with the main LO signal (322) to provide the TDD platform. The second LO synthesizer signal (314) is common to both systems in the receive mode.
Abstract:
Certaines caractéristiques opérationnelles d'un cristal (104) sont mesurées lors d'un procédé d'essai et d'étalonnage. Une fois déterminées, les informations représentant ces caractéristiques opérationnelles sont stockées dans une mémoire (120) et sont utilisées par un contrôleur (122) pour incrémenter un registre à incrément de phase (114) par détermination de la température ambiante du cristal à l'aide d'un circuit de détection de température (124). La valeur stockée dans le registre d'incrément de phase (114) est ensuite envoyée à un accumulateur de phase (116) où les incréments de phase successifs sont additionnés. Cette valeur additionnée est à son tour envoyée à une table de consultation de sinosoïde (118) où la valeur de phase instantanée est convertie en amplitude sinusoïdale. Finalement, un convertisseur numérique/analogique (126) convertit la chaîne de bit d'amplitude en un signal analogique pour être utilisé comme fréquence de référence d'oscillateur ayant une résolution de fréquence extrêmement élevée. Le procédé susmentionné est répété à chaque cycle d'horloge jusqu'à ce qu'une onde sinusoïdale complète soit produite, moment auquel l'accumulateur de phase est remis à zéro et le procédé recommence.
Abstract:
A radio having two architectural platforms integrated in one IC. A synthesizer controller (312) selects between an offset LO synthesizer (318) and a second LO synthesizer (316) to provide a common architecture for either an FDD or TDD system design while providing isolation between the two frequency sources. An offset LO signal (319) is translated to an isolated LO signal (310) and combined with a main LO signal (322) to provide the FDD platform. A second LO signal (314) is translated into the isolated LO signal (310) and combined with the main LO signal (322) to provide the TDD platform. The second LO synthesizer signal (314) is common to both systems in the receive mode.