王東虎
(湖北廣興通信科技有限公司,湖北 荊州 434007)
在現(xiàn)代的無線通信設(shè)備中,鎖相環(huán)電路是很重要的組成部分。如何設(shè)計好高速、穩(wěn)定的鎖相環(huán)電路是很多無線通信研發(fā)人員面臨的一個重要課題。鎖相環(huán)中的鑒相和分頻器均有集成芯片,壓控振蕩器也可訂做,而環(huán)路濾波器必須要經(jīng)過仿真或設(shè)計計算。本文將探討2種快速鎖相的三階無源環(huán)路的濾波器的設(shè)計和3種環(huán)路鎖定時間的檢測手段。
圖1所示為基本的鎖相環(huán)電路的組成。由參考時鐘、控制電路、集成鎖相芯片和環(huán)路濾波器、壓控振蕩器 (簡稱VCO)、衰減匹配網(wǎng)絡(luò)、振蕩反饋電路和驅(qū)動放大電路共同組成。其中環(huán)路濾波器的作用在鎖相環(huán)電路中尤為突出。
圖1 基本的鎖相環(huán)電路的組成
環(huán)路濾波器可濾除鑒相器輸出的誤差電壓和噪聲,它將鑒相器輸出的、含有紋波的直流信號平均化,并將此變換為交流成分少的、直流信號的低通濾波器。它除了濾出紋波外,還決定能否穩(wěn)定地進行鎖相環(huán)控制的傳輸特性。三階環(huán)路濾波器比二階能更好地濾除參考源的邊帶頻率。在三階無源環(huán)路濾波器的基礎(chǔ)上,通過增加適當(dāng)?shù)挠布娐芳纯尚薷臑榭焖冁i相的環(huán)路濾波器。
在實際的現(xiàn)代通信設(shè)備的應(yīng)用中,在頻率波道切換時往往需要快速地鎖定鎖相環(huán),特別是涉及到軟件信令的溝通和傳送,對鎖相時間的要求就特別苛刻。一般在不考慮電源與分布電容和共模噪音對VCO影響的情況下:時間常數(shù)越小,相位噪聲電平越小,截止頻率越高,鎖相速度越快,環(huán)路對鑒相器輸出脈沖的紋波抑制越弱,相位比較頻率中的頻率變化急??;時間常數(shù)越大,截止頻率越小,對紋波抑制越好,相位噪聲越大,鎖相速度越慢。相位裕量越高,鎖相環(huán)的穩(wěn)定性也越高,但鎖相時間變慢。相位裕量一般選擇45°,就是為了讓環(huán)路的穩(wěn)定性和環(huán)路響應(yīng)之間有一個好的折衷。相位比較的頻率越高,環(huán)路的相位噪聲就越小。環(huán)路帶寬應(yīng)該盡可能地窄以減少偽噪聲,但是這會降低開關(guān)速度。通常環(huán)路帶寬應(yīng)該在1 kHz和20 kHz,但是必須至少為1/20fCOM相位比較頻率;如果不在乎鎖定時間,美國國家半導(dǎo)體公司推薦使用2 kHz環(huán)路帶寬。在工程應(yīng)用領(lǐng)域,如果鎖相環(huán)應(yīng)用在跳頻系統(tǒng)中,在保證有足夠信噪比的前提下,帶寬越大越好,此時主要是解決頻率轉(zhuǎn)換時間的問題;在定頻系統(tǒng)中,帶寬在選取允許的范圍內(nèi)越小越好,這樣才能盡可能地抑制鑒相器輸出的脈沖紋波和噪聲。因此,在保證環(huán)路穩(wěn)定的前提下,可從選取設(shè)計環(huán)路濾波器的參數(shù)上來提高鎖相速度:
1)環(huán)路的帶寬盡可能地寬;
2)相位裕量 (也稱相位容限)盡可能地低。
綜合上述討論,我們以中心頻率fVCO=465 MHz為例,VCO的增益靈敏度KVCO=2 MHz/V,電荷泵增益 KΦ=1.25 mA/2 π, 比較頻率 fCOM=200 kHz, 濾波器的環(huán)路帶寬fC=2 kHz,相位容限φ=45°,參考時鐘頻率fREF=12.8 MHz,衰減20 dB,電阻R2=20 kΩ,經(jīng)計算或仿真得三階無源環(huán)路濾波器的參數(shù),如圖2所示。
圖2 某三階無源環(huán)路濾波器的參數(shù)
a)方法1:下面在圖2電路的基礎(chǔ)上,通過增加硬件比較電路和模擬開關(guān),使環(huán)路的鎖相速度得到進一步的提高,電路改進后如圖3所示。
圖3 增加了硬件比較電路和模擬開關(guān)的改進電路
當(dāng)鎖相環(huán)中的參考信號頻率和比較頻率有相位移狀態(tài)時,鎖相芯片中的F0LD管腳就變?yōu)榈碗娖?,無相位移時為高電平。將該管腳輸出的脈沖平均化,用低電平表示失鎖狀態(tài),這時,比較器輸出高電平,模擬開關(guān)74HC4066接通,時間常數(shù)變小,鎖相速度加快。一旦環(huán)路鎖定,此時F0LD管腳就會輸出高電平,比較器LM358輸出低電平,模擬開關(guān)斷開,對環(huán)路濾波的時間常數(shù)切換變大,這時又可對相位比較頻率成分得到足夠大的衰減,輸出波形的寄生特性也不會變壞,改善了鎖相速度而使其變快。
用同樣的方式我們也可以對R7阻值進行模擬切換,若同時也將R5的阻值切換為適當(dāng)值,則可以期待獲得更快的鎖相速度。
b)方法2:同樣可以用增加兩只極性相反的二極管并聯(lián)后再串聯(lián)一只電阻的方式以最少的元器件來提高鎖相的速度。改進后的電路如圖4所示。我們假設(shè)R3=2 kΩ,R2=20 kΩ。
圖4 增加了兩只極性相反的二極管的改進電路
根據(jù)圖4,頻率偏離大而失鎖時,鑒相器輸出大量的脈沖使D1和D2導(dǎo)通,環(huán)路濾波器的時間常數(shù)變小,環(huán)路快速鎖定。當(dāng)鎖定時,鑒相器又無輸出脈沖。R3兩端幾乎等電位,D1和D2截止,環(huán)路濾波器的時間常數(shù)變大,又有利于降低寄生成分和抑制紋波噪聲。上述電路可大大提高鎖相速度,但鎖相后輸出頻率的寄生成分有一定的惡化。這是由于環(huán)路鎖定后,為了補償電容的漏電流與VCO的頻率飄移,鑒相器輸出窄脈沖,該窄脈沖使D1和D2導(dǎo)通,比較頻率成分的衰減量減小的緣故。
結(jié)合圖3和圖4,利用一個50 Ω衰減為3 dB網(wǎng)絡(luò),通過訂做或自行設(shè)計一個中心頻率為465 MHz的壓控振蕩器VCO,加上SPF5043Z管子構(gòu)成的驅(qū)動放大器,共同組成了完整的頻率鎖相環(huán)電路,通過該鎖相環(huán)電路可檢測驗證環(huán)路的鎖定時間。
圖5所示為測試鎖相環(huán)電路的簡易框圖。其中測試按鍵S1分別連接基于Atmega128單片機為核心的測試夾具的中斷管腳上。同時又連接到數(shù)字示波器MSO8104A的IN1端口上。IN2端口串接200 kΩ電阻連接到鎖相環(huán)路濾波器上,具體連接到圖4中的R2和C3交叉點上或圖3中的R5和C4的交叉點上。IN3端口連接到鎖相芯片的鎖定管腳FOLD上。
圖5 測試鎖相環(huán)電路的簡易框圖
方法1:按照上述圖5連好線后,所有的設(shè)備裝置加電,選取IN1和IN2通道有效,MSO8104A設(shè)置IN1通道為下降沿觸發(fā)。當(dāng)S1的中斷按鍵按下切換波道送頻和數(shù)據(jù)時,該點既是測試鎖相環(huán)時間觸發(fā)的起點又是送頻和數(shù)據(jù)的開始點,之所以選擇中斷按鍵就是為了讓單片機以最小誤差的方式實時修改鎖相環(huán)需要的可編程分頻數(shù)據(jù)。當(dāng)環(huán)路鎖定時,此時環(huán)路濾波器輸出一穩(wěn)定的直流電平,可從示波器上讀出從觸發(fā)點到穩(wěn)定電平的時間差,該時間差即為鎖定時間。
方法2:按照上述圖5連好線后,所有的設(shè)備裝置加電,選取IN1和IN3通道有效,MSO8104A設(shè)置IN1通道為下降沿觸發(fā)。不同點就在于示波器的IN3端口接鎖相環(huán)芯片的鎖定管腳FOLD上。
a)當(dāng)ATmega128單片機的初始化程序無頻和數(shù)據(jù)送出,但設(shè)置一旦鎖定時,F(xiàn)OLD管腳就為高電平。此時上電穩(wěn)定后環(huán)路一直不鎖定,但按下中斷按鍵,程序送出頻和數(shù)據(jù)時,環(huán)路未鎖定時,F(xiàn)OLD輸出低電平;一旦鎖定,F(xiàn)OLD就輸出高電平。同樣可通過該按鍵觸發(fā)狀態(tài)的起始點和FOLD輸出高電平的時間差來測試鎖相環(huán)路穩(wěn)定時的鎖相時間。
b)當(dāng)ATmega128單片機的初始化程序有頻率和數(shù)據(jù)送出,同樣設(shè)置環(huán)路鎖定時FOLD管腳為高電平。通過此方法可以以最小誤差的方式測試出兩個頻道切換時鎖相環(huán)轉(zhuǎn)換時的鎖相時間。
方法3:用調(diào)制磁疇分析儀的測量儀器(HP53310A)進行測量,同樣用外部中斷按鍵S1觸發(fā)信號測量瞬態(tài)響應(yīng)特性的結(jié)果。該儀器是測試鎖相環(huán)電路時常用的、非常重要的測量儀器。由于在屏幕上顯示測量壓控振蕩器的輸出信號的頻率,橫軸為時間,由于不受測量探頭的影響,因此,可以正確地進行高分辨率的測量。
本文在無源三階環(huán)路濾波器的基礎(chǔ)上,在鎖相環(huán)各種指標(biāo)折衷穩(wěn)定的前提下,要提高環(huán)路的鎖相速度,除了適當(dāng)?shù)卦黾訛V波器中環(huán)路帶寬和降低相位裕量參數(shù)外,還可在三階環(huán)路濾波器的基礎(chǔ)上增加硬件電路來改善,并且通過3種技術(shù)手段來檢測驗證具體的鎖相時間。
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