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文档简介

1、第6章 反馈控制电路 自动增益控制(AGC) AGC电路的作用与组成 AGC电压的产生 实现AGC的方法 自动频率控制(AFC) AFC的工作原理 AFC的应用 锁相环路 锁相环路的基本工作原理 锁相环路的性能分析 集成锁相环路及其应用 内内 容容 提提 要要 6.1 自动增益控制(AGC) 1、AGC电路的作用与组成 (1) 作用 当输入信号变化时,保证输出信号幅度基本恒定。 包括: 能够产生一个随输入信号大小而变化的控制电压, 即AGC电压(UAGC); 利用AGC电压去控制某些级的增益,实现AGC。 (2) 组成具有AGC电路的接收机框图 2、AGC电压的产生 6.1 自动增益控制(AG

2、C) 分析:中频信号电压经检波 后,除得到所需音频信号之 外,还得到一个平均直流分 量。音频信号由RL2两端取出。 平均直流分量(反映了输入信 号的幅度)从C3两端取出, 经低通后,作为AGC电压, 加到中放管上去控制中放的 增益。 (1) 平均值式AGC电路 V1、R7和C4组成 AGC检波电路, 运放A为直流放大 器,UREF为延迟 电平。当输入信 号较小时,AGC 不起作用。当输 入 信 号 较 大 时,AGC将起作用。 可见,该AGC电 路具有延迟功能。 6.1 自动增益控制(AGC) (2) 延迟式AGC电路 (3) 改变放大器的负反馈深度 6.1 自动增益控制(AGC) 3、实现A

3、GC的方法 (1) 改变发射极电流IE 正向AGC 反向AGC (2) 改变放大器负载 由于放大器的增益与负载密切相关,因此通过改变负载就可以控制放大器的 增益 。 通过控制负反馈的深度来控制放大器的增益。 6.2 自动频率控制(AFC) 调幅接收机中的AFC系统 具有AFC电路的调频发射机 nAFC的工作原理 nAFC的应用 n组成 n工作原理 AFC电路组成 作用:自动控制振荡器频率稳定 组成:鉴相器、低通滤波器和压控振荡器 标准频率fr;输出频率fo;误差电压uD(t) ; 直流控制电压uC(t)。 压控振荡器的输出频率fo与标准频率fr在鉴频 器中 进行比较,当fo=fr时,鉴频器无输

4、出,压控振 荡 器不受影响;当fofr时,鉴频器即有误差电压 输 出,其大小正比于(fofr),经低通滤波器滤除 交 流成分后,输出的直流控制电压uc(t),加到压 控 振荡器上,迫使压控振荡器的振荡频率fo与fr 接近, 而后在新的振荡频率基础上,再经历上述同 样的 过程,使误差频率进一步减小,如此循环下 去, 最后fo和fr的误差减小到某一最小值f时,自 动 微调过程停止,环路进入锁定状态。 AFC工作原理 AFC应用调幅接收机 混频器输出的中频信号经中频放大器放 大后,除送到包络检波器外,还送到限 幅鉴频器进行鉴频。鉴频器中心频率调 在fI上,它可将偏离中频的频率误差变换 成电压,该电压

5、通过处理后加到VCO上, VCO振荡频率发生变化,使偏离中频的 频率误差减小,直至达到要求。 晶体振荡器提供标准频率fr,调频振荡器 的中心频率为fc;鉴频器的中心频率调在 (frfc)上。由于fr稳定度很高,当fc发生漂 移时,混频器输出的频差也跟随变化,使 限幅鉴频器输出电压发生变化,经滤波器 后的误差电压加到调频振荡器上,调节其 振荡频率使之中心频率稳定。 AFC应用调频发射机 6.3之一: 锁相环路的基本原理 组成框图 ui(t)和VCO的uo(t) 在PD中进行比较,PD输出的误差电压ud(t)是二者相位差的 函数。如果两者频率相同,相位差恒定,则经LF后无输出;如果两者频率不 同,

6、则经LF后得到控制电压去控制VCO的振荡频率,直至环路进入“锁定” 状态。 工作原理 6.3之二: 锁相环路的性能分析 鉴相器的电路模型 环路滤波器的电路模型 压控振荡器的电路模型 锁相环的相位模型及环路方程 捕捉过程 跟踪过程 锁相环的基本特性 本讲内容: 鉴相器的电路模型 1.鉴相器的输出电压是ui(t)和uo(t)相位差的函数 。 2.典型的乘积型鉴相器中,鉴相器的低频分量输 出为: )()()()(sin)( Oieedd ttttAtu其中 鉴相器框图 鉴相器电路模型 分析 3. 乘积型鉴相器具有正弦规律的鉴相特性。 环路滤波器的电路模型 微分方程 : )()()( dFC tupA

7、tu 常见环路滤波器的形式 环路滤波器电路模型 其中,AF(p)为传递函数。 压控振荡器的电路模型 压控振荡器的特性可用调频特性来表示 )( C0r0 tuA 压控振荡器的电路模型 P=d/dt为微分算 子 在一定范围内o与 uc(t) 几乎成线性关系 有: A A0 0为VCO的压控灵敏度。 锁相环的相位模型及环路方程 锁相环的相位模型 )(sin 1 )()()()()( eFodio t p pAAAtttt ie )()(sin)()( ieFode tpttAAAtp 瞬时频差控制频差固有频差 环路方程 捕捉过程环路由失锁进入锁定的 过程 i 较小ud(t) 能顺利通过 LF得到uC

8、(t) 控制VCO环 路锁定 捕捉带(p ) 环路由失锁进入锁定所 允许信号频率偏离r的最大值。 捕捉时间(P )环路由失锁状态进入锁定 状态所需的时间 i较大 ud(t) 通过LF有较大衰减 uC(t) 较小 经频率牵引过程时间长环路锁定 i很大 ud(t) 不能通过LF产生uC(t) VCO不受控 环路失锁 跟踪过程环路维持锁定的过 程 能够维持环路锁定所允许的最大固有频差|i| , 称为锁相环路的跟踪带或同步带。 跟踪过程(同步过程) 跟踪带(同步带) 跟踪带(同步带)和环路滤波器的带宽及 压控振荡器的频率控制范围有关。 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

9、o跟 踪i 而变化,维持o =i 的锁定状态,称为跟踪过程或同步过程。 锁相环的基本特性 环路锁定后,输出信号与输入信号频率相等,没 有剩余频差(有微小固定相差) 良好的窄带特性 锁定后没有频差 自动跟踪特性 环路相当于一个高频窄带滤波器,只让输入信号频率附 近的频率成份通过 环路在锁定时,输出信号频率和相位能在一定范围内跟 踪输入信号频率和相位的变化 6.3 之三: 集成锁相环路及其应用 本本 讲讲 内内 容容 集成锁相环路简 介 锁相环的应用 频率合成 锁相倍频、分频与混频 锁相调频与鉴频 调幅波的同频检波 彩色电视机色副载波的提取 锁相接收机 主要技术指标 锁相频率合成器 集成锁相环简介

10、 集成锁相环按其内部电路结构可分为 模拟锁相环和数字锁相环 集成锁相环按其用途可分为 通用型和专用型 集成锁相环按其工作频率可分为 低频(1MHz以下)、高频(130MHz)和 超高频(30MHz以上) 几种通用的集成锁相环 L565(低频)、L562(高频)和L564(超 高频) 应用之一:锁相倍频、分频与混频 倍频电路框图 当反馈环路是分频器时倍频电路 当反馈环路是倍频器时分频电路 当反馈环路是混频器和中频放大器时混频电路 应用之二:锁相调频和鉴频 锁相环调 频 锁相环使VCO的中心 频率稳定在晶振频率 上,同时调制信号也 加至VCO上,从而实 现调频 当输入调频波的频率发生 变化时,经P

11、D和LF后将得 到一个与输入信号的频率 变化相同的控制电压,即 实现鉴频 锁相环鉴频 应用之三:调幅波的同步检波 原理框图 工作原理 在对DSB及SSB调幅信号解调的同步检波器中,必须有一与载波信号同频同 相 的同步参考信号。图中用载波跟踪锁相环路,在VCO输出端经900移相后而 得到该信号 。 应用之四:彩色电视色副载波的提取 原理框图 工作原理 在彩色电视中,为了重现彩色,接收端必须要有与发送端完全相同的色副载波。 而其中的色同步信号是其产生的基准。图中利用锁相环使VCO产生的色副载波, 根据锁相环的工作特点,该信号的频率和相位受输入端色同步信号的控制。 应用之五:锁相接收机 原理框图 工

12、作原理 通过锁相环VCO产生本振频率,实现对输入信号频率的跟踪,保证输出中频 信号频率相对稳定。 频率合成器的主要技术指标 频率范围 频率合成器的工作频率范围 频率间隔 相邻频率之间的最小间隔,又称分辨力 频率转换时间 从一个工作频率转换到另一个工作频率, 并达到稳定工作所需要的时间 频率稳定度与准确度 稳定度在一定时间内频率偏差标称频率 的程度 准确度实际工作频率与标称频率之间的 偏差 频谱纯度输出信号接的正弦波的程 度 单环式锁相频率合成器 由晶体振荡器产生标准频率源fs,经参考分频器R分频 后,得到 参考频率fr = fs /R 送到鉴相器的一输入端,VCO输出频 率fo经N分 频后送到

13、鉴相器的二输入端 。环路锁定时有fr=fo /N, 因此VCO 输出信号频率为fo = N fS /R= N fr 。即输出信号频率fo为 输入参考 信号频率fr的N倍,改变N(分频系数)就可得到不同频率 的输出。 频率合成器实例 由CD4046组成的频率合成器: 单环式频率合成器存在的问题 减小输出频率间隔和减小频率转换时间是矛盾 的 。要减小输出频率间隔,就必须减小输入参 考频率fr。因环路滤波器的带宽必须小于参考 频率,因而环路滤波器的带宽也要压缩。环路 的捕捉时间或跟踪时间就要加长,即频率合成 器的频率转换时间加大。 锁相环路内接入分频器后,其环路增益将下降 为原来的1/N。当要求频率

14、间隔很小时,其分频 比N的变化范围将很大,导致环路增益也大幅度 的变化,从而影响到环路的动态工作性能。 可编程分频器的分频比的数目决定了合成器输 出信道的数目,而程序分频的输入频率就是合 成器的输出频率。由于可编程分频器的工作频 率比较低,无法满足大多数通信系统中工作频 率高的要求。 多环式锁相频率合成器 上图为三环频率合成器组成框图。它由三个锁 相环路 组成。环路A和B为单环频率合成器,环C为混 频环。 吞脉冲程序分频器 工作原理:设计数开始时模式控制输出1,双模前置分频器和 两计数器在输入脉冲作用下同时计数,当辅助计数器计满A 个脉冲后模式控制电路输出低电平0,辅助计数器停止计数, 同时使

15、双模前置分频器分频比变为P 然后继续工作, 主计数器也继续 计数满N个脉冲 后,使模式控制 电路重新恢复高 电平、双模前置 分频器恢复(P+1) 分频比,各部件 进入第二个计数 周期。 吞脉冲频率合成器 上图是用吞脉冲程序分频器构成的吞脉冲频率合 成器,其输出信号频率为:f0=(PN+A)fr 可见: fo提高了P倍,而频率间隔仍保持为fr 。 用MC145146构成的吞脉冲频率合成 器 本章小结 AGC电路是接收机的重要辅助电路之一,它使接收机的输电路是接收机的重要辅助电路之一,它使接收机的输 出信号在输入信号变化时能基本稳定,故得到广泛的应用。出信号在输入信号变化时能基本稳定,故得到广泛的应用。 自动频率控制自动频率控制(AFC)也称自动频率微调,是用来控制振荡器也称自动频率微调,是用来控制振荡器 的振荡频率以提高频率稳定度的振荡频率以提高频率稳定度 。 锁相环路是利用相位的调节,以消除频率误差的自动控制系锁相环路是利用相位的调节,以消除频率误差的自动控制系 统,它由鉴相器、环路滤波器、压控振荡器等组成。统,它由鉴相器、环路滤波器、压控振荡器等组成。

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