基于锁相环的频率合成器的设计_第1页
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文档简介

1、基于锁相环的频率合成器的设计随着现代技术的进展,具有高稳定性和精确度的频率源已经成为通信、雷达、仪器仪表、高速计算机及导航系统的主要组成部分。高性能的频率源可通过频率合成技术获得。随着大规模的进展,锁相式频率合成技术占有越来越重要的地位。由一个或几个高稳定度、高精确度的参考频率源通过数字锁相频率合成技术可获得高品质的离散频率源。1 锁相环频率合成器的原理1.1 锁相环原理锁相环(pll)是构成频率合成器的核心部件。主要由相位(pd)、压控(vco)、环路(lp)和参考频率源组成。锁相环是一种利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号反馈控制。他的被控制量是相位,被控对象是压控振荡器。1所示,假

2、如锁相环路中压控振荡器的输出信号频率发生变幻,则输入到相位比较器的信号相位v(t)和r(t)必定会不同,使相位比较器输出一个与相位误差成比例的误差vd(t),经环路滤波器输出一个缓慢变幻的直流电压vc(t),来控制压控振荡器输出信号的相位,使输入和输出相位差减小,直到两信号之间的相位差等于常数。此时,压控振荡器的输出信号频率和输入信号频率相等,且环路处于锁定状态。1.2 锁相环频率合成器原理2所示,锁相环频率合成器是由参考频率源、参考分频器、相位比较器、环路滤波器、压控振荡器、可变分频器构成。参考分频器对参考频率源举行分频,输出信号作为相位比较器参考信号。可变分频器对压控振荡器的输出信号举行分

3、频,分频之后返回到相位比较器输入端与参考信号举行比较。当环路处于锁定时有f1=f2,由于f1=fr/m,f2=fo/n,所以有fo=nfr/m。只要转变可变分频器的分频系数n,就可以输出不同频率的信号。2 基于cd4046的锁相环频率合成器的设计2.1 集成锁相环cd4046介绍单片集成锁相环cd4046采纳电路工艺,特点是电源电压范围宽(318 v),输入阻抗高(约100 m),动态功耗小。在电源电压vdd=15 v时最高频率可达1.2 mhz,常用在中、低频段。cd4046内部集成了相位比较器、相位比较器、压控振荡器以及线性、源尾随器、整形电路等。相位比较器采纳异或门结构,用法时要求输入信

4、号占空比为50。当两路输入信号的凹凸电平相异时,输出信号为高电平,反之,输出信号为低电平。相位比较器的捕获能力和滤波器有关,挑选合适的滤波器可以得到较宽的捕获范围。相位比较器由一个信号的升高沿控制,他对输入信号的占空比要求不高,允许输入非对称波形,具有很宽的捕获范围。相位比较器的输出和两路输入信号的频率凹凸有关,当14脚的输入信号比3脚的比较信号频率低时,输出为规律"0",反之则输出规律"1"。假如两信号的频率相同而相位不同,当输人信号的相位滞后于比较信号时,相位比较器输出的为正脉冲,当相位超前时则输出为负脉冲。而当两个输入脉冲的频率和相位均相同时,相位

5、比较器的输出为高阻态。压控振荡器需要外接r1,r2和c1。r1,c1是充放电元件,电阻r2起到频率补偿作用。vco的振荡频率不仅和r1,r2以及c1的取值有关,还和电源电压有关,电源电压越高振荡频率越高。cd4046引脚和外围3所示。2.2 设计实例本设计中参考频率源选用coms石英晶体多谐振荡器产生2 mhz的矩形脉冲信号,电路4所示。可变分频器由集成四位二进制同步加法计数器74ls161来完成。这里采纳4片74ls161通过预置数的办法来实现可变分频。为提高工作速度可采纳图5所示接法。利用同步计划最高可实现65 536分频。预制值=65 536-n。经过可变分频后获得的信号是窄脉冲信号,在输出端可利用74ls74对该信号举行二分频,以便获得方波信号,从而满足相位比较器i的占空比的要求。此时实际分频系数变为2n。参考分频器与可变分频器采纳同样的电路,目的在于通过设置不同的分频系数m,以实现不同的频率间隔的需求。本设计选取无源比例积分滤波器作为环路滤波器,其时光常数r=(r3+r4)c2。电路6所示。2.3 电路的调试在调试的过程中需注重r1,r2,c1的选取,选取不同的r1,r2,c1并合理设置可变分频系数n,就可获得不同频率范围的输出信号,同时按照所需状况注重选取合适的滤波器,设置不同的前置分频系数即可转变频率间隔。3 结 语该电路因为频率范围和频率间隔

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