《锁相技术》课程结业论文-双环频率合成器设计.doc
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1、14锁相技术课程结业论文题 目 双环频率合成器设计 院系名称: 专业班级: 学生姓名: 学 号: 授课教师: 14摘 要 本文主要介绍了锁相环和锁相频率合成的数学模型,工作原理及频率合成器的应用。双环频率合成器的优点是杂波抑制度高、调试方便;缺点是频率转换速度比直接合成慢。频率合成器是电子系统的心脏,是决定电子系统性能的关键设备,随着通信 、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越 来越高的要求。频率合成技术是将一个或多个高稳定、高精确度的标准频率经过一定变换,产生同样高稳定度和精确度的大量离散频率的技术。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅
2、速的发展,关键词 锁相环 锁相环数学模型 锁相环相位模型 频率合成器 双环频率合成器的工作原理 双环频率合成器的原理图 目 次1. 引言 41.1 课题目的和意义41.2 课题研究内容42锁相环和双环频率合成器的工作原理 42.1锁相环简介 4,5,62.2 双环频率合成器工作原理 6,7,83. 频率合成器应用83.1 频率合成器芯片8 3.2 频率合成器的EDA实现93.3直接数字频率合成的DSP实现9,10结论 11参考文献 12图1 锁相环路的相位模型4图2 锁相环的线性化相位模型5图3 双环频率合成器7图4 双环频率合成器的仿真原理图81 引言(或绪论)11 课题目的和意义 1.1.
3、1 课题目的 设计双环频率合成器,用systemview软件来仿真和实现。加深对锁相环和频率合成器原理的理解,学会使用systemxiew软件。摸索出双环的配合及参数最佳选择为思路和方法。1.1.2 课题意义 双环频率合成器的设计实现避免了一些单环频率合成器的缺点,有助于辅助环的性能改善,使频率合成器得到了更广泛的应用。也锻炼了我的思考能力,学会灵活运用软件,有助于我综合能力的提高。12 课题研究内容该课题主要研究双环频率合成器的工作原理,数学模型,设计方法,最优参数的设计和仿真的实现。2 锁相环和双环频率合成器的工作原理21 锁相环简介211 锁相环锁相环是种以消除频率误差为目的的反馈控制电
4、路,但它的基本原理是利用相位误差电压去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态之后,虽然有剩余相位误差存在,但频率误差可降低到零,从而实现无频差的频率跟踪和相位跟踪。锁相环由三部分组成,它包含压控振荡器,鉴相器和环路滤波器三个基本部件,三者组成一个闭合环路,输入信号为,输出信号为,反馈至输入端。PD1PD1212 锁相环的数学模型图1 锁相环路的相位模型按图1的环路相位模型,不难导出环路的数学模型: (1)式(1)是锁相环路数学模型的一般形式,也称动态方程,从物理概念上可以逐项理解它的含义;式中pe(t)显然是环路的瞬时频差(2)右边第一项pi(t)称固定角频率, (3)式中最后一项AdA0AF
5、(p)sine(t)称控制角频差,AdA0AF(p)sine(t)=o(t)=o-r (4) 其表示压控振荡器在uc(t)=AdAF(p)sine(t)的作用下,产生振荡角频率o偏离r的数值。于是动态方程(1)构成如下关系: 瞬时频差=固有频差-控制频差 从方程(1)可以解出稳态相差213 锁相环的线性化相位模型Ad图2 锁相环的线性化相位模型当输入与输出的相位线性化差小于30度是,鉴相器可以线性化。线性化后的锁相环相位模型如图2。213锁相环的频率特性1.锁相环路的捕捉特性 当环路未加输入信号ui(t)时,VCO上没有控制电压,它的振荡频率为r。若将频率i恒定的输入信号加到环路上去,固有频差
6、(起始频差)i=i-r,因而在接入ui(t)的瞬间,加到鉴相器的两个信号的瞬时相位差 相应地,鉴相器输出的误差电压ud(t)=Adsinit。显然,ud(t)是频率为i的差拍电压。下面分三种情况进行讨论:(1)i(t)较小,即VCO的固有振荡频率r与输入信号频率i相差较小。 (2)i较大,即r与i相差较大,使i超出环路滤波器的通频带,但仍小于捕捉带p。 (3)i很大,即r与i相差很大,使i不但远大于环路滤波器的通频带,而且大于捕捉带p。 2.锁相环路的跟踪特性 当环路锁定后,如果输入信号频率i或VCO振荡频率o发生变化,则VCO振荡频率o跟踪i而变化,维持o=i的锁定状态,这个过程称为跟踪过程
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