Wikiwand AI

ADPLL

From Wikipedia, the free encyclopedia

ADPLLの基本的な構成
入力信号に対して加減すべき周波数の倍率をデジタル入力で指定し出力信号を得る。
ADPLLではカウンタ回路やTDC、DCO、フィルタがすべてデジタル回路で構成される。
TDCはインバータ回路による遅延線と遅延を記録するFF回路から構成される。
DCOから戻された信号に対する外部からの基準信号の時間差を遅延線で検出する。
DCOは多数のMOSバラクタが並列接続された発振回路である。
MOSバラクタはアナログPLLで使用されるVCOのバリキャップ(可変容量ダイオード、バラクタ)と異なり、意図的に印加電圧に対する容量変化が非直線的であり、制御入力信号電圧(電源電圧)や温度変化による容量のふらつきを少なくしている。例えば、制御入力に応じて40aF程度の変化を起こすMOSバラクタを使用する。

ADPLL(英語: All Digital Phase-locked loop、完全デジタル位相同期回路)とは、電子回路の1つであり回路の構成要素をすべてデジタル化した位相同期回路(PLL)である[1]。

回路をすべてデジタル化することで、21世紀現在、主要な半導体回路技術となっているCMOSプロセスでPLL回路を構成でき[2]、ループフィルタの時定数を動的に変更することで同期が収束するまでの時間を大幅に短縮できるなど、多くの利点がある[3]。

Allの付かない従来型の「デジタルPLL」は、名称にデジタルが付くが、位相比較器 (PFD) と分周器にデジタル回路が使用されている一方で、フィルタとVCOはアナログ回路である。

  • デジタル・ループフィルタの制御によって安定性と速応性のトレードオフ問題[注 1]を解決できる
  • 微細な設計ルールのデジタルCMOSプロセスが使用できるため低電圧動作に向く[注 2]
  • 微細化が進むほど高性能化が期待出来る[注 3]
  • チップ寸法が小さく済む[注 4]
  • 設計段階で動作の検証が済み、初回製作時での完全動作が期待できる
  • プロセス技術に依存する部分が少ない
    • 回路設計とプロセス開発がほぼ平行して行なえる
    • 他プロセス・次世代プロセスへ回路デザインの移行が容易である

基本動作

構成

脚注

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks