亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于電荷泵鎖相環(huán)的有源環(huán)路濾波器的設(shè)計

        2012-05-12 03:14:38劉健余
        山西電子技術(shù) 2012年3期
        關(guān)鍵詞:電荷泵裕度鎖相環(huán)

        劉健余

        (桂林電子科技大學(xué)研究生學(xué)院,廣西桂林541004)

        電荷泵結(jié)構(gòu)的鎖相環(huán)(CPLL)具有易于集成、低功耗、無相差鎖定、低抖動等優(yōu)點[1],因而得到廣泛應(yīng)用。環(huán)路濾波器(LPF)是電荷泵鎖相環(huán)電路的重要部分,其決定了鎖相環(huán)的基本頻率特性。由于有源器件會引入的相位噪聲,因此一般情況下采用無源濾波器作為環(huán)路濾波器。但是對寬帶高壓VCO調(diào)諧時,須采用有源環(huán)路濾波器以提供較高的輸出電壓。通常有源環(huán)路濾波器常選擇二階以上,采用多階極點可以改善有源濾波器的性能[2]。此外,高階環(huán)路濾波器可在保證相同的鑒相雜散抑制的同時,可以允許更寬的環(huán)路帶寬和更高的鑒相頻率,降低了分頻比,從而改善鎖相環(huán)的帶內(nèi)相位噪聲性能。因此,研究有源環(huán)路濾波器的設(shè)計有著重要的意義。

        1 電荷泵鎖相環(huán)基本原理

        電荷泵鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括鑒頻鑒相器、電荷泵、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器和分頻器。鑒頻鑒相器比較兩個信號的相位與頻率差,并產(chǎn)生控制信號給電荷泵,然后電荷泵相應(yīng)地給環(huán)路濾波器充放電,此時壓控振蕩器輸出頻率正比于環(huán)路濾波器上的控制電壓,最終使參考時鐘fr與分頻器的輸出信號同頻同相,即壓控振蕩器的輸出信號頻率f0為參考時鐘頻率的N倍。

        如果輸入信號的帶寬為Br,那么最終得到的輸出信號帶寬B0為參考源輸入帶寬Br的N倍。

        圖1 電荷泵鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)圖

        電荷泵鎖相環(huán)本質(zhì)上是一個離散時間采樣的動態(tài)系統(tǒng),當(dāng)環(huán)路帶寬遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于參考時鐘頻率時,可以采用連續(xù)時間近似;當(dāng)相位誤差在PFD的鑒相范圍內(nèi)時,可以采用線性近似。那么當(dāng)電荷泵鎖相環(huán)處于相位鎖定過程時,就可得到一個線性連續(xù)時間相位模型,如圖2所示。

        圖2 電荷泵鎖相環(huán)的相位模型

        其中Kd是PFD和電荷泵一起構(gòu)成的鑒相器增益,并有Kd=Icp/2π,Icp為電荷泵的充放電電流,Kvco為壓控振蕩器的增益,N為分頻器的分頻比,Z(s)為環(huán)路濾波器的傳輸函數(shù)。設(shè)計中鎖相環(huán)路起到了倍頻的作用,參考輸入的噪聲由于倍頻而惡化。

        Sφ,ref(f)為參考輸入的噪聲功率譜密度,Sφ,out(f)經(jīng)過鎖相環(huán)路倍頻后輸出噪聲功率譜密度,根據(jù)信號理論,可得[3]:

        其中,H(f)是鎖相環(huán)的閉環(huán)傳遞函數(shù):

        開環(huán)增益G(f)=KdKVCOZ(f)/j2π是在頻域上單調(diào)遞減,因此呈現(xiàn)低通特性,低通截止頻率為fc,等于鎖相環(huán)的環(huán)路帶寬。在環(huán)路帶內(nèi)較小的偏離頻率范圍f?fc處有,此時參考輸入噪聲影響鎖相環(huán)輸出信號的相位噪聲。從公式(3)中,可知參考信號輸入的相位噪聲與雜散由于鎖相環(huán)路倍頻而惡化20lgN(dB),因而分頻比不宜過大,而較低的分頻比也意味著更高的頻率分辨率和改善的鎖定速度;另一方面,當(dāng)分頻比較低時,DDS的輸出頻率帶寬需要足夠大,這必然會增大輸出雜散和相位噪聲。

        2 有源環(huán)路濾波器的設(shè)計

        通常用于鎖相環(huán)的有源環(huán)路濾波器包括簡單增益型和反饋型兩種,在實際工程中多采用簡單增益型,常見的為二階和三階濾波器。

        2.1 二階有源環(huán)路濾波器的設(shè)計

        常用二階有源環(huán)路濾波器電路如圖3所示,Icp是電荷泵輸出,uo是VCO的控制電壓。該電路一般應(yīng)用于帶寬較寬的場合,通過環(huán)路帶寬和相位裕度可計算得到濾波器參數(shù)。

        圖3 二階有源環(huán)路濾波器電路圖

        經(jīng)分析可得,二階有源環(huán)路濾波器的傳遞函數(shù)為:

        因此,可得鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路傳遞函數(shù):

        將s=jw代入上式,則鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路頻率響應(yīng)函數(shù)為:

        從(7)式可得到鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路傳遞函數(shù)的相位裕度為:

        求相位裕度對w的微分,并令dφc/dw=0,可求出對應(yīng)最大相位裕度的環(huán)路帶寬wc。

        根據(jù)環(huán)路帶寬wc和相位裕度φc,由(10)、(11)式可求出 τ1和 τ2的值:

        根據(jù)VCO控制電壓,確定A=1+Rb/Ra的值,再由式[4](12)~(15)可求得環(huán)路濾波器的參數(shù)。

        2.2 三階有源環(huán)路濾波器的設(shè)計

        在實際應(yīng)用中,有源環(huán)路濾波器一般都在二階以上,原因是有源器件運算放大器會使輸出信號增加額外的相位噪聲,采用多階極點可以改善有源濾波器的性能。一般在VCO的前一級添加一個串聯(lián)電阻和一個并聯(lián)電容。該電路為環(huán)路增加了一個低通極點,可以對不需要的雜散噪聲進行衰減。常用的三階環(huán)路濾波器如圖4的(a)、(b)所示。

        圖4 三階有源環(huán)路濾波器電路圖

        經(jīng)分析可得,圖4中二種形式的三階有源環(huán)路濾波器的傳遞函數(shù)均為:

        鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路傳遞函數(shù):

        將s=jw代入上式,則鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路頻率響應(yīng)函數(shù)為:

        從(18)式可得鎖相環(huán)開環(huán)環(huán)路傳遞函數(shù)的相位裕度為:

        求相位裕度對w的微分,并令dφ/dw=0,可求出對應(yīng)最大相位裕度的環(huán)路帶寬wc。

        令 τ3= τ1·T31

        其中T31為τ3和τ1的比值,對于有源環(huán)路濾波器常取值2.5。確定環(huán)路帶寬wc和相位裕度 φc后,由式[5](21)~(23)可求得 τ1、τ2和 τ3的值。

        求得τ1、τ2和τ3的值后,根據(jù)VCO控制電壓,確定A=1+R4/R3的值,再由式(24)~(29)可得環(huán)路濾波器的參數(shù)。

        為了使鎖相環(huán)的整體性能達(dá)到最佳,應(yīng)該選擇合適的相位裕度、環(huán)路帶寬,并通過這些參數(shù)來確定環(huán)路濾波器的具體數(shù)值。

        相位裕度和系統(tǒng)的穩(wěn)定性密切相關(guān),一般選擇在40°~55°之間。理論上相位裕度為48°的時候有最小的鎖定時間,50°的相位裕度有最小的RMS相位誤差[6]。更大的相位裕度能夠減小環(huán)路濾波器的峰值響應(yīng),但是增加了鎖定時間。

        環(huán)路帶寬是環(huán)路濾波器最重要的參數(shù),如果選擇的環(huán)路帶寬太小會改善參考雜散和RMS相位誤差,但是卻增加鎖定時間;選擇的環(huán)路帶寬太大將會改善鎖定時間,但會增加參考雜散和RMS相位誤差,因此選擇的環(huán)路帶寬既要滿足鎖定時間的要求,又要選擇一個頻率使PLL噪聲等于VCO噪聲,從而使RMS相位誤差設(shè)計最佳??紤]設(shè)計使參考雜散最小,環(huán)路帶寬越小,雜散越低。

        3 Chirp超寬帶信號源的有源環(huán)路濾波器設(shè)計與實現(xiàn)

        本設(shè)計目標(biāo)是產(chǎn)生中心頻率是640 MHz,帶寬是160 MHz,即560 MHz~720 MHz的Chirp超寬帶信號,分?jǐn)?shù)比為25%,T為1 μs。采用結(jié)合DDS和PLL技術(shù)來構(gòu)建Chirp超寬帶源,首先通過外部控制DDS產(chǎn)生70 MHz~90 MHz的線性調(diào)頻信號,然后通過鎖相環(huán)進行8倍頻得到Chirp超寬帶信號。VCO選用的是V637ME02-LF,它的調(diào)控電壓范圍是0.5 V~10 V,相應(yīng)的560 MHz~720 MHz的Chirp超寬帶信號調(diào)控電壓范圍是3 V~6.5 V。由于VCO的控制電壓較高,設(shè)計時采用有源環(huán)路濾波器。

        本設(shè)計的鎖相環(huán)為寬帶跟蹤環(huán),指標(biāo)是環(huán)路帶寬2 MHz,相位裕度48°,分頻比為8,電荷泵電流4 mA,A=4。利用上述方法設(shè)計的三階有源濾波器用于該鎖相環(huán),元件參數(shù)值如表1所示。

        表1 三階有源濾波器的元件參數(shù)值

        用Agilent公司的ADS軟件進行系統(tǒng)仿真,如圖5和圖6所示,該電荷泵鎖相環(huán)的環(huán)路帶寬為1.995 MHz,相位裕度47.965°??梢姺抡娼Y(jié)果與設(shè)計指標(biāo)比較接近,證明這個3階有源環(huán)路濾波器的設(shè)計方法是可行的。

        經(jīng)過實驗,在安捷倫頻譜儀E4440A中測得DDS輸出信號頻譜和Chirp超寬帶信號頻譜。DDS輸出信號的頻譜范圍為70 MHz~90 MHz,掃頻帶寬為20 MHz。Chirp超寬帶信號頻譜范圍為560 MHz~720 MHz,掃頻帶寬為160 MHz。信號源的輸出信號頻譜質(zhì)量好,頻帶內(nèi)譜線比較平坦,波動范圍小,這得益于鎖相環(huán)工作良好,因此設(shè)計的3階有源環(huán)路濾波器是符合要求的。

        圖5 4階鎖相環(huán)的開環(huán)和閉環(huán)頻率響應(yīng)圖

        圖6 4階鎖相環(huán)的開環(huán)波特圖

        4 結(jié)束語

        電荷泵鎖相環(huán)以其優(yōu)越的性能被廣泛地研究與應(yīng)用,本文在分析電荷泵鎖相環(huán)基本原理的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)對環(huán)路帶寬和相位裕度等指標(biāo)的要求,論述了二階有源環(huán)路濾波器的基本設(shè)計方法,并進一步討論了三階有源環(huán)路濾波器的設(shè)計方法,以具體實例分析計算出三階有源低通濾波器環(huán)路參數(shù)。最后,并且利用Agilent公司的ADS軟件進行了由此組成的電荷泵鎖相環(huán)的性能仿真,給出了鎖相環(huán)的頻率響應(yīng)曲線。實驗結(jié)果表明,鎖相環(huán)工作良好,所設(shè)計的3階有源環(huán)路濾波器達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果。

        [1]Gardner F M.Phase Lock Techniques[M].3rd Edition.北京:人民郵電出版社,2007:228-236.

        [2]張闕盛,鄭繼禹,萬心平.鎖相技術(shù)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,1994.

        [3]鄭繼禹,林基明.同步理論與技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2003:21-47.

        [4]Best R E.Phase - Locked Loops Design,Simulation,and Applications[M].北京:清華大學(xué)出版社,2007:141 -146.

        [5]Dean Banerjee.PLL Performance Simulation and Design[M].4th Edition.New York:National Semiconductor,2006:170-178.

        [6]高佩艷,丁恩杰.鎖相環(huán)環(huán)路濾波器部分設(shè)計分析[C].中國煤炭學(xué)會自動化專業(yè)委員會學(xué)術(shù)會議論文集,2006.

        猜你喜歡
        電荷泵裕度鎖相環(huán)
        實用電源管理技術(shù)中幾種基本電荷泵電路結(jié)構(gòu)
        一種快速啟動的電容式電荷泵設(shè)計
        微處理機(2020年4期)2020-08-24 13:53:16
        鎖相環(huán)HMC832的設(shè)計與實現(xiàn)
        電子測試(2018年14期)2018-09-26 06:04:00
        一種閉環(huán)高壓電荷泵電路設(shè)計
        電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:52:01
        新型無鎖相環(huán)DSTATCOM直接電流控制方法
        一種高增益低紋波的電荷泵電路
        電子與封裝(2017年7期)2017-07-20 11:32:54
        基于DFIG可用無功裕度的風(fēng)電場無功電壓控制方法
        電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:36
        三環(huán)路核電廠的抗震裕度評價
        新型鎖相環(huán)技術(shù)及仿真分析
        電測與儀表(2015年9期)2015-04-09 11:59:28
        基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評估
        電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:30:46
        亚洲精品国产老熟女久久| 日本最新一区二区三区视频| 国产精品美女自在线观看| 无人视频在线播放免费| 成人免费播放视频777777| 日本护士xxxxhd少妇| 亚洲精品乱码久久久久蜜桃| 午夜dy888国产精品影院| 久久精品麻豆日日躁夜夜躁| 草草网站影院白丝内射| 国产91AV免费播放| 亚洲专区在线观看第三页| 我想看久久久一级黄片| 国产精品女老熟女一区二区久久夜| 色天使久久综合网天天| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 性一交一乱一透一a级| 一本一本久久久久a久久综合激情| 国产三级视频一区二区| 伊人久久综合狼伊人久久| 美女被男人插得高潮的网站| 国产国产人免费人成免费视频| 国产人妻久久精品二区三区老狼| 国内揄拍国内精品少妇国语| 亚洲专区路线一路线二天美| 中文字幕日本韩国精品免费观看| 一区二区三区国产色综合| 一本久久a久久免费综合| 久久精品国产精品| 色八a级在线观看| 亚洲色偷拍一区二区三区 | 黄桃av无码免费一区二区三区 | 国产WW久久久久久久久久| 亚洲AV无码成人精品区日韩密殿| 加勒比一区二区三区av| 国产视频自拍一区在线观看| 在线观看av片永久免费| 99精品国产99久久久久久97| 九一成人AV无码一区二区三区| 日本免费三级一区二区| 中字乱码视频|