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文档简介

第六章反馈限制电路

与频率合成技术本章重点:相位反馈限制电路的(锁相环)的电路组成,基本工作原理,基本环路方程,集成锁相环的应用。本章难点:锁相环路的相位反馈限制过程,捕获过程的定性探讨。6.1反馈限制电路概述各种通信和电子系统中,为了提高其性能指标,或实现某些特殊的指标要求,广泛接受各类反馈限制电路。分类自动振幅(增益)限制电路ALC(AGC)自动频率限制电路AFC自控相位限制电路APC6.1作自动调整系统,它由反馈限制电路和受控对象两部图中,和分别为反馈控制电路的输入量和输出量,它们之间的关系是依据运用要求予以设定的,设为各种反馈限制电路,就其作用原理而言,都可看分组成,如图6.1.1所示。

控制过程:若受某种因素的影响而遭到破坏,则反馈控制器就对和进行比较,检测出它们与预定关系之间的偏离程度,并产生相应的误差量,加到被控制对象上对进行调节,使和之间接近到预定的状态(关系),而进入稳定状态。6.1反馈限制电路的类型不同,须要比较和调整的参量就不同。自动频率限制电路,须要比较和调整的参量为频自动相位限制电路须要比较和调整的参量为相位,6.1自动电平限制电路须要比较和调整的参量为电压和为电压(电流)。(电流),相应的和为频率。率,则相应的

和为相位。则相应的6.1.1自动电平限制电路(ALC)自动电平限制电路的基本作用是减小因各种因素引起系统输出信号电平的变更。例如,减小接收机因电磁波传播衰落等引起输出信号强度的变更,稳定放射机输出电平,并便于在确定范围内进行调整,可作为信号发生器的稳幅机构或输出信号电平的调整机构等。6.1.1常见的自动电平限制电路用于调幅接收机时,称为自动增益限制(AutomaticGainControl)电路,简称为AGC电路。自动增益限制电路的作用是,当输入信号电压在很大范围变更时,保持接收机输出电压几乎不变。具有自动增益限制电路的超外差式接收机方框图如图6.1.2所示。6.1.1图6.1.2具有自动增益控制电路的超外差式接收机方框图

由检波器输出的低频电压,经低放和低功放到扬声器,另一路经RC低通滤波器后,获得直流电流(或电压)重量,以限制高放、变频和中放级增益。由于限制晶体管放大器的增益,一般是须要功率的,假如检波器输出功率不够,还可以在低通滤波器后加始终流放大器。6.1.1AGC电路具有的特性是:在没有限制电路时,接收随输入电压的增大而增大(不考虑机的输出电压外来信号过强时超出晶体管的线性工作范围),如图6.1.3中曲线①所示。具有AGC电路的接收机,6.1.1与的这种关系曲线,称为简曲线②所示。

单AGC特曲线。随输入电压的增大而减小,如图6.1.3输出电压振幅图6.1.3简单的AGC特性图4.4.10是晶体管收音机中的简洁AGC电路。调整可音频信号的最低频率,避开出现反调制。6.1.1,可以使低通滤波器的截止频率低于解调后变电阻

图4.4.10收音机中的实际二极管检波电路

1、通过变更放大器本身的某些参数,如放射极电流、负载、电流支配比、恒流源电流、负反馈大小等;,而又与晶体管工作点有关,所以,改变发射极平均电流就可以使随之改变,从而达到控制放大器增益的目的。6.1.12、插入可控衰减器来变更整个放大器的增益。如晶体管放大器的增益取决于晶体管正向传输导纳限制放大器增益的方法主要有两种:图6.1.4是晶体管特性曲线,其中实线是普通晶体管特性,虚线是AGC管特性。简洁AGC有正向AGC和反向AGC之分:所谓反向AGC,是指当输入信号增加时,希望增益减小,则应该减小,所以的变化方向与减小,即

信号的变化方向相反。输入6.1.1图6.1.4晶体管特性曲线

所谓的正向AGC,是指当输入信号增加时,若使增益减小,应该增大,图6.1.4晶体管特性曲线

的变化方向与输入所以信号的变更方向相同。AGC限制电压既可以从放射极送入,也可以从基极送入,如图6.1.5所示。6.1.1图6.1.5改变的增益控制电路简洁AGC电路的优点是电路简洁。主要缺点是,一有外来信号,AGC立刻起作用,接收机的增益就因受限制而减小。这对提高接收机的灵敏度是不利的,尤其在外来信号很微弱时。为了克服这个缺点,也就是希望外来信号大于某值后,AGC才起作用,此时可接受延迟AGC电路。6.1.1图6.1.6为具有延迟AGC的接收机电路框图。图中单独设置了供应AGC电压的AGC检波器。其延迟特性由加在AGC检波器上的参考电压确定。图6.1.6具有延迟AGC的接收机框图6.1.1不工作,AGC电压为零,AGC不起限制作用。当检波器输入信号的幅度小于时,AGC检波器的幅度大于时,AGC当检波器输入信号

才起限制作用。其限制特性如图6.1.7所示。6.1.2自动频率限制电路(AFC)自动频率限制电路的限制对象是信号的频率。AFC电路的主要作用是自动限制振荡器的振荡频率。图6.1.9是自动频率限制电路的原理方框图。图6.1.9自动频率控制电路原理框图6.1.2该框图的自动频率调整过程是:压控振荡器的频率频器无输出,控制电压,压控振荡器振荡频率不变;与标称频率在鉴频器中进行比较。当时,鉴当时,鉴频器就有误差电压输出,这个误差电压正比于频率误差,经过低通滤波器滤除干扰及噪声后,得到控制电压,利用控制电压限制压控振荡器的振荡频率,最终使压控振荡器的频率发生变化;变化的结果使频率误差减小到一定值,自动控制过程即停止,压控振荡器即稳定于的频率上,环路进入锁定状态。锁定状态的称为稳态频率误差(剩余频率误差)。6.1.2图6.1.12为锁相环路的基本组成方框图。限制对象为压控振荡器(VCO);反馈限制器由检测相位差的鉴相器(PD)和低通滤波器(LF)组成。6.1.36.1.3自动相位限制电路(APC)

(锁相环路——PLL)

图6.1.12锁相环路的组成方框图频率和相位之间存在着确定的关系。将输入信号电压和VCO电压分别用旋转矢量表示,如图6.1.13(a)所示

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