《锁相环路的应》课件.ppt
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1、锁相技术第6章 锁相环路的应用 第第6章章 锁相环路的应用锁相环路的应用 第第1节节 跟踪滤波器跟踪滤波器第第2节节 调制器与解调器调制器与解调器第第3节节 频率合成频率合成第第4节节 载波同步载波同步第第5节节 位同步位同步第第6节节 FM立体声解码立体声解码 第第7节节 彩色副载波同步彩色副载波同步第第8节节 电动机转速控制电动机转速控制第第9节节 锁相接收机锁相接收机第第10节节 其它应用其它应用锁相技术第6章 锁相环路的应用 第第1节节 跟踪滤波器跟踪滤波器 跟踪滤波器是一个带通滤波器,其中心频率能自动地跟踪输入信号载波频率的变化。由锁相环路工作原理知道,锁相环路本身就具有这样的性能,
2、只是其输出信号的相位可能(取决于所用鉴相器的类型)与输入信号相位差90而已。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图6-1(b)为输入衰落信号情况下,锁相环路的输入与输出信号的波形。锁相环路作为跟踪滤波器时应从压控振荡器输出uo(t),在窄带设计条件下它是经过提纯的输入信号载波,可用于信号的相干解调等。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图6-1 锁相环路跟踪衰落信号 锁相技术第6章 锁相环路的应用 根据压控振荡器的特性,它的瞬时振荡频率()()()()()voociocootK u tttu tKK当环路锁定时,v(t)=i(t),因而锁相技术第6章 锁相环路的应用 一、跟踪特性 锁相环路的跟踪特性是
3、可以测量的。以CMOS集成锁相环路5G4046构成的跟踪滤波器如图6-2(a)。在电源电压为10V,中心频率fo=100kHz的情况下,用XY记录仪直接测得的结果如图6-2(b)。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-2 锁相环路跟踪特性的测量锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-2 锁相环路跟踪特性的测量锁相技术第6章 锁相环路的应用 当输入频率下降时得到图中实线,在fi=f3=1208kHz处环路捕获,在fi=f1=41kHz处失锁。由此可算得环路的同步带413211()(161.541)060.252211()(120.872.5)24.1522HpfffkHzfffkHz捕获带 锁
4、相技术第6章 锁相环路的应用 二、频率特性 锁相环路对输入高频信号的带通特性是由环路传递函数的低通特性所决定的。设输入信号被正弦音频信号调频,则输入瞬时频率为 式中c是载频;为调制音频;为峰值频偏。根据第一章的定义,输入相位为()sinictt(6-1)1()costt(6-2)锁相技术第6章 锁相环路的应用 只要环路工作在线性范围,环路滤波器的输出uc(t)也是频率为的正弦波,它的幅度为 式中H(j)是环路的闭环频率响应;1(j)是正弦相位信号1(t)的幅度*。根据(6-2)式1()()()coj H jjUjK(6-3)11()()()cojjjK 将(6-4)式代入(6-3)式得到(6-
5、4)(6-5)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-3 跟踪滤波器的频率特性锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-3 跟踪滤波器的频率特性锁相技术第6章 锁相环路的应用 第第2节节 调制器与解调器调制器与解调器 一、调幅信号的调制与解调 1.调幅信号设未调载波为()sin()sincecFu tUtutt 式中Uc为载波幅度;c为载频。调制信号为(6-6)(6-7)锁相技术第6章 锁相环路的应用 为分析简化,式中信号幅度已经归一。经调幅后产生的调幅信号为()1()()sincos()cos()22AMApcAAccccutm utu tmmUttt(6-8)锁相技术第6章 锁相环路的应用
6、2调制器 用集成锁相环路很容易构成一个性能良好的AM调制器。这时,环中的相乘器不再作鉴相器应用,而是直接用它的相乘功能;压控振荡器也不再作被控振荡器,而是直接产生载波信号。由此构成如图6-4框图。图 6-4 AM调制器原理图锁相技术第6章 锁相环路的应用 锁相技术第6章 锁相环路的应用 3解调器 常用的AM信号解调器是峰值检波器。这种电路无法抑制信号所伴随的噪声,解调输出信噪比较差。若用同步解调则可抑制噪声,使解调输出信噪比得到改善。设带有载波的DSBAM信号为()sincos)2cos)2AAMoccAcmutUttmt(6-9)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-6 AM信号同步解调的
7、原理图锁相技术第6章 锁相环路的应用 同步的恢复载波为 这两个信号相乘即可实现同步解调()sinrcu tt(6-10)()1sincos222sin(2)2sin(2)2cAdemAcAcAcUmutmttmtmt(6-11)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-7 AM信号的PLL同步解调锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-7 AM信号的PLL同步解调锁相技术第6章 锁相环路的应用 二、模拟调频和调相信号的调制与解调 1.调频与调相信号仍设幅度为1的单一频率的调制信号 uF(t)=sin(t+)(6-12)则调频信号为 uFM(t)=Uc sinc+uF(t)t (6-13)式中c为
8、载频;Uc为载波幅度;为峰值频偏。锁相技术第6章 锁相环路的应用 将(6-12)式代入(6-13)式得 uFM(t)=Uc sinc*+sin(t+)t (6-14)已调信号的幅度为常数,其瞬时频率正比于调制信号。调频信号也可以用频谱来表示。单一频率正弦信号调制的调频信号,其频谱不再像调幅信号那样是三条谱线,而是有无限多的谱线。谱线的频率为c,c2,,cn,其中n为正整数。第n对谱线的幅度为(设Uc=1)()()()cnnfAnJJm (6-15)锁相技术第6章 锁相环路的应用 调频信号可分为窄带和宽带两类。所谓窄带调频信号是指峰值频偏远小于调制频率,即mf1,有很多谱线。作为一个粗略的近似,
9、可忽略nmf的那些频谱,其带宽可近似为()2FMBHz(6-16)()2FMBHz (6-17)锁相技术第6章 锁相环路的应用 调相信号的特征是其瞬时相位与调制信号成正比,可表示为 uPM(t)=Uc sinct+uF(t)(6-18)式中为峰值相偏。若调制信号仍同(6-12)式,则代入(6-18)式得 uPM(t)=Uc sinct+sin(t+)(6-19)它的频谱也包含有一组间隔为的谱线。频率为cn的频谱幅度为(设Uc=1)A(cn)=Jn()(6-20)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-8 FM与PM的转换 锁相技术第6章 锁相环路的应用 每个压控振荡器自身就是一个调频调制器,因
10、为它的瞬时频率正比于输入控制信号。图6-8说明如何将一个调频调制器变换成一个调相调制器。调制信号uF(t)经微分后得 式中Td是一个常数。uf(t)控制VCO得到输出瞬时频率为()()FfddututTdt()()()()()FvoodtFooodooodFduttK TdtdutttK TddtK T utVCO的瞬时相位为(6-21)(6-22)锁相技术第6章 锁相环路的应用 令KoTd=,则VCO输出信号可表示为 uo(t)=Uc sinot+uF(t)这就是一个载波频率等于VCO自由振荡频率o的调相信号,与(6-18)式相同,说明图6-8完成了调频信号与调相信号之间的变换。锁相技术第6
11、章 锁相环路的应用 2 调制器 压控振荡器可以直接用作FM调制器。但是由于它的振荡频率的温度漂移以及控制特性的非线性等,不能产生高质量的FM信号。应用如图6-9所示的PLL调制器,可以获得FM或PM信号。其载频稳定度很高,可以达到晶体振荡器的频率稳定度。根据环路的线性相位模型,可以导出在调制信号uF(t)作用下,环路的输出相位(以下均用它们的拉普拉斯变换表示)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-9 PLL调制器 锁相技术第6章 锁相环路的应用 2()()1()1()()oFoeoFKssUsKF ssHsK Uss(6-23)VCO输出频率相对于自由振荡频率o的频偏即为s2(s)。由上式可
12、得2()()()soFssHs K Us(6-24)锁相技术第6章 锁相环路的应用 若要产生PM信号,需使输出相位2(s)与调制信号成正比。从(6-23)式可见,若先将调制信号经过微分得到sUF(s),再代入(6-23)式,即可得到2()()()soFssHs K Us(6-25)锁相技术第6章 锁相环路的应用 为保证调制器具有同样良好的低频调制特性,可用锁相环路构成一种所谓两点调制的宽带FM调制器,其组成框图如图6-10。图 6-10 两点调制的宽带FM调制器锁相技术第6章 锁相环路的应用 在环路的线性相位模型上,可以分别计算uF1(t)和uF2(t)的调制作用。uF1(t)产生的输出相位为
13、 2111()()()eoFsHsK Uss(6-26)uF2(t)产生的输出相位为222()()()pFsH s K Us(6-27)锁相技术第6章 锁相环路的应用 式中Kp是前端调相器的调制增益。总的输出相位为22122121122212212()()()1()()()()()()()()()()1()()()()()()()()()()()()eoFFFFFFFeopFeopsssHsK UsH s UssUsUs G sUsUs G ssUs HsK G sHs K G ssssUs Hs K G sH s Ks G s 将此代入上式得 2()()()()FeopssUs Hs KH
14、s K(6-28)锁相技术第6章 锁相环路的应用 3.解调器调制跟踪的锁相环路本身就是一个FM解调器,从压控振荡器输入端得到解调输出。系统的框图如图6-11。发射机部分用一PLL集成电路构成,VCO作为FM调制器;PD用一个相乘器,这里用作缓冲放大,只要在另一端加一固定偏置电压即可。接收机是一通用的线性PLL电路。利用PLL良好的调制跟踪特性,使PLL跟踪输入FM信号瞬时相位的变化,从而从VCO控制端获得解调输出。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-11 FM通信系统 锁相技术第6章 锁相环路的应用 假设输入FM信号,环路处于线性跟踪状态,且信号载频c等于VCO自由振荡频率,则由(6-14
15、)式可得到输入相位10()sin()cos()ttd (6-29)锁相技术第6章 锁相环路的应用 设PLL的闭环频率响应为H(j),则输出相位为22()()cos()1()()1()sin()cootH jtArg H jdu ttKdtH jtArg H jK (6-30)因而解调输出电压为锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-12 几种FM解调器电路锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-12 几种FM解调器电路锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-12 几种FM解调器电路锁相技术第6章 锁相环路的应用 三、数字调频和调相信号的调制与解调 1.数字信号调频与调相最常见的数字调频与调相信
16、号是,二元数据信号的移频键控信号FSK,以及移相键控信号PSK。2.数字调频信号的产生从原理上讲,方波调频与前面讲过的模拟信号调频没有什么本质的不同。这里着重介绍一些适用的实际电路。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-13 FSK信号和PSK信号锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-14 FSK调制器 锁相技术第6章 锁相环路的应用 3.解调器用PLL解调FSK信号有两种不同的方法。第一种是用一个PLL使其始终对输入信号的频率锁定或跟踪。第二种方法是用一个PLL对FSK信号中的一个频率锁定,而对另一个频率则是失锁的。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-15 XR-215的FSK解调电
17、路 锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-16 NE560和NE565的FSK解调电路锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-16 NE560和NE565的FSK解调电路锁相技术第6章 锁相环路的应用 图6-17 NE564的FSK解调电路 锁相技术第6章 锁相环路的应用 锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-18 电话拨号音解码电路 锁相技术第6章 锁相环路的应用 第第3节节 频率合成频率合成 一、概述 频率合成器是将一个高精确度和高稳定度的标准参考频率,经过混频、倍频与分频等对它进行加、减、乘、除的四则运算,最终产生大量的具有同样精确度和稳定度的频率源。锁相技术第6章 锁相环路的应用
18、频率合成的方法主要有三种。最早的合成方法被称为直接频率合成,它利用混频器、倍频器、分频器和带通滤波器来完成对频率的四则运算。典型的一种直接合成模块为双混频分频模块,如图6-19。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-19 双混频分频模块锁相技术第6章 锁相环路的应用 应用锁相环路的频率合成方法称为间接合成。它是目前应用最为广泛的一种频率合成方法。锁相频率合成的基本框图如图6-20。在环路锁定时,鉴相器两输入的频率相同,即 fd是VCO输出频率fo经N次分频后得到的,即 Tdff(6-31)odoTffNfNf所以输出频率(6-32)(6-33)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-20 锁
19、相频率合成的基本框图锁相技术第6章 锁相环路的应用 二、变模分频合成器 如图6-20的基本锁相频率合成器中,VCO输出频率直接加到可编程分频器上。各种工艺的可编程分频器都有一定的上限频率,这就限制了这种合成器的最高工作频率。解决这个问题的办法之一是在可编程分频器的前端加一个固定模数V的前置分频器,如图6-21所示。ECL或CaAs的固定模数分频器可工作到1GHz以上,这就大大提高了合成器的工作频率。采用前置分频之后,合成器的输出频率为()oTfN Vf锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-21 用前置分频的PLL合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 图6-22 双模分频PLL合成器锁相技术第
20、6章 锁相环路的应用 在这一个完整的周期中,输入的周期数为 D=(V+1)N2+(N1-N2)V =VN1+N2 (6-36)若V=10,则 D=10N1+N2 (6-37)其它的双模分频比,例如56、67、89、以及100101也是常用的。若用100101的双模分频器,那么V=100 D=100N1+N2 (6-38)锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-23 四模分频PLL合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 锁相技术第6章 锁相环路的应用 采用变模分频器的目的在于使合成器能工作在高于可编程分频器上限的频率上。解决这个问题的另外一个途径即是用一个本机振荡器,通过混频将输出频率下移,如图6
21、-24所示。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-24 下变频PLL合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 fo=Nfr+Fm =(8702870)001+90 =9871187 MHz锁相技术第6章 锁相环路的应用 三、多环频率合成器 用高参考频率而且仍能得到高频率分辨力的一种可能的方法是,在锁相环路的输出端再进行分频,如图6-25。VCO输出频率经M次分频之后为ToNffM锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-25 后置分频器的PLL合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-26 三环锁相频率合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 合成器的频率转换时间是由A、B、C三个环共同决定的。因
22、为A、B两个环的参考频率fr=100 kHz,C环的参考频率更高,*所以即使频率分辨力达到1 kHz,而总的频率转换时间仍为525250.2510sTtmsf锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-27 CMOS集成双环合成器 锁相技术第6章 锁相环路的应用 环路的输出频率(324 325)0.002510.2411.0500 11.0525(324 325)0.002511.3112.1200 12.1225AAfMHzfMHz锁相技术第6章 锁相环路的应用 四、小数分频合成器 锁相频率合成器的基本特性是,每当可编程分频器的分频比改变1时,得到输出频率增量为参考频率fr。为提高频率的分辨力就
23、需减小参考频率fr,这对转换时间等性能是十分不利的。我们设想,假若可编程分频器能提供小数的分频比,每次改变某位小数,那就能在不降低参考频率的情况下提高频率分辨力了。这是一个理想的办法,可惜数字分频器本身无法实现小数分频。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-28 小数分频PLL合成器锁相技术第6章 锁相环路的应用 图 6-29 图6-28电路的波形图锁相技术第6章 锁相环路的应用 五、频率合成器实例 (1)图6-30是一个用MC145106构成的单环锁相频率合成器,作为民用电台的发射机主振和接收机第一、第二本振。锁相技术第6章 锁相环路的应用 图6-30 单工民用电台用单环锁相频率合 成器
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