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1、LeCroy Applications BriefNo. L.A.B. WM750AFLL Frequency ResponseI1111.DOE4J51HOE4JGFrequency (Hz) 012 34567 8_9n -. * * 1亠 oPYPaKul 窖.onr.n7图1测试锁相环为基楚,零延迟时钟缓冲器的环路带宽图2测量抖动传输函数的测试设置锁相环(PLL)环路带宽测量锁相环的抖动传输函数基于定时系统的锁相环 中的抖动传播,可以通过测量 系统部分的抖动传输函数加以 确定。这种测试刻画了被测对 象的抖动幅值相对于抖动频率 的响应。图1所示的是利用力 科的LW420任意波形发生器 和
2、带XMAP扩展运算选件的力 科WaveMaster数字示波器 所进行的典型的抖动传输函数 测试的结果。XMAP包含有在 本例中所使用的抖动和时间 (JTA)测量参数。这个测试也可以利用可 以产生相位调制信号的信号源 进行测试,调制信号需具有可 控的相位偏移和能够覆盖所期 望的频率范围的调制带宽。力 科LW420可以产生具有足以 测试达数10 MH信号的调制带 宽的相位调制信号。也可利用 阶跃频率正弦调制和宽带阶跃 调制函数进行测试。两种情况 下,调制带宽要高于10 MHz。利用一个阶跃函数来调制66.67 MHz的输入信号载波 的相位。在图3中,利用时间 间隔误差(TIE)参数来检测被 测对象
3、的输入和输出阶跃响应(轨迹F2和F5)。TIE参数测LfiCroyLeCroy Applicati ons BriefNo. LAB. WM750A图3计算锁相环输入及输出信号的脉冲响应FW VtrliCllTrigr Di栖I 純 CuntCufHalhH|lpFB: 8 甘Upr2513*isr2jg&1 ntslnius孑Z量了信号沿和理想参考时钟之 间的时间差。在实际应用中, TIE测量的是信号的瞬时相 位。抖动追踪绘制了基于周 期一周期的TIE参数,并解调 相位调制信号。通过将经解调 的阶跃函数进行微分,来获得 脉冲响应(轨迹F3和F6)。 经平均的快速傅立叶变换 (FFT)将脉冲响
4、应转换为PLL 输入和输出的频率响应,分别 如轨迹F4和 F7所示。最后一 步是将输出响应频谱相对于输 入响应频谱归一化。图4所示 的是以对数-线性(Log-Lin)格 式显示的归一化频率响应。将 数据转换为常规的对数-对数 (Log-Log)格式,可以将数据 导入到Excel电子表格。如前 边的图1所示。利用 WaveMaster XMAP 提供的8个运算轨迹,容易同 时计算所有的测量成分。可以 和第三方的Windows程序直接 连接,进一步提供了方便,如 Excel,它提供了大量的分析 和绘制功能。这最终使示波器 其成为一款具有极大效率、 方便易用的测量仪器。LeCroy Applicati ons BriefNo. LAB. WM750A10.D psutfvICCSJKEd, 145 mV 1 e塀 心如5Z1S-02论益打PM图4归一化的锁相环环路幅度脉冲响应LeCroy Applica
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