多锁相环和扩频时钟在数字娱乐设备中的设计应用
时间:08-28
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图2:液晶面板控制器方框图
面板电子线路中存在的主要难题之一是降低干扰以满足电磁兼容性(EMC)规范的要求。面板制造厂商通常会为不同种类的应用提供不同类型的面板,包括电视机、PC机显示器、笔记本电脑、手持设备、个人娱乐系统等。但面板制造厂商倾向于在所有尺寸的面板上采用同一种电路板。但这些厂商是怎样采用尺寸受限的2层电路板来满足电磁干扰(EMI)试验要求的呢?他们是如何有效地为各种屏幕尺寸设计印刷电路板(PCB),并且还能够在满足电磁规范的同时按时完成项目的呢?
达到这些目标有几种方法,其一是改善印刷电路板材料的质量,增加采用专用铺地层的附加电路板层。大多数液晶面板中的印刷电路板都采用标准的FR4材料制造。考虑到所要增加的成本,采用成本更高的印刷电路板材料以及增加更多电路板层也不是一项可行的方案。另一种减少电磁干扰的方法是采用滤波,但是,这种方法也不是一种能够适用于所有面板尺寸的万全之策。而且,每一个电路网都需要进行滤波。而未能满足电磁兼容性试验要求会导致重新进行工程设计并影响产品的上市周期。
如图2所示,扩频(SS)时钟发生器已经成为用来解决电磁干扰难题的流行方式。多家硅集成电路供货商,包括赛普拉斯半导体公司,已能够为液晶显示系统供应扩频时钟产品。其优势在于能够采用系统化的方法在前期解决电磁干扰问题。扩频功能可以有选择性地打开,而且可以对扩频百分比进行调整以获得合适的扩展量以便通过电磁兼容性试验。对于不同尺寸面板,其扩展百分比也可以有所不同,这点可根据需要确定,而采用的元器件相同。由于板卡空间有限,这些时钟产品均采用了极小的封装尺寸。
总体来说,包括液晶电视在内的数字电视的体系架构正在不断发展,并正在采用更新的方法来提供高质量的“高清”水平的音频和视频,同时保持对于最终市场的经济合理性。数字电视生产厂商正逐步认识到硅芯片多锁相环和扩频时钟方法在改善性能和加快产品上市周期方面的价值。
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