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文档简介
集成锁相环的应用第1页,共22页,2023年,2月20日,星期四组成锁相环路的基本部件都易于采用模拟集成电路。环路实现数字化后,更易于采用数字集成电路。环路集成化为减小体积、降低成本、提高可靠性等提供了条件。6.6锁相环路是利用相位比较来产生误差电压。因而锁定时只有稳态相差,没有剩余频差。3、锁定状态无剩余频差
4、易于集成化第2页,共22页,2023年,2月20日,星期四6.6.1锁相环路在调制与解调中的应用图6.6.1为锁相环路调频器的方框图。
6.6.1图6.6.1锁相环路调频器的方框图
1、锁相调频第3页,共22页,2023年,2月20日,星期四显然,锁相环调频器能克服直接调频中心频率稳定度不高的缺陷。若控制压控振荡器的调制信号首先经过微分,再对VCO调频,即可实现载波跟踪型调相的功能。6.6.1实现调制的条件是调制信号的频谱要处于低通滤波器通带之外,并且调制指数不能太大。换句话说,只要环路滤波器的带宽做的足够窄,使它的带宽低于调制频率的下限,调制信号就不能通过低通滤波器,因而在锁相环内不能形成交流反馈,也就是调制频率对锁相环路无影响。第4页,共22页,2023年,2月20日,星期四2、调频波锁相解调电路调频波锁相解调电路原理框图如图6.6.2所示。分析:设VCO的频率控制特性满足:(锁相环FM解调原理动画)第5页,共22页,2023年,2月20日,星期四则∵且设即相应的6.6.1第6页,共22页,2023年,2月20日,星期四而的复振幅为:于是知:当PLL的带宽大于调频波中调制信号的带宽时,第7页,共22页,2023年,2月20日,星期四那么所得到的解调输出电压为实现了线性解调。需要说明的是,在调频波锁相解调电路中,为了实现不失真的解调,环路的捕捉带必须大于输入调频波的最大频偏,环路的带宽必须大于输入调频信号中调制信号的频谱宽度。第8页,共22页,2023年,2月20日,星期四
图6.6.3为采用L562组成的调频波锁相解调器的外接电路。6.6.1图6.6.3采用L562组成的调频波锁相解调器的外接电路第9页,共22页,2023年,2月20日,星期四例题6.6.1用图6.6.4所示的锁相环路实现调频波的解调。设环路的输入信号,已知,,有源比例积分滤波器的参数为,,,试求放大器输出1kHz的音频电压振幅。图6.6.4例题6.6.1图6.6.1第10页,共22页,2023年,2月20日,星期四解:已知有源比例LF的传递函数为代入值,得而环路的闭环传递函数:代入值,得第11页,共22页,2023年,2月20日,星期四令得到频率特性若,,代入6.6.1第12页,共22页,2023年,2月20日,星期四故而由于
∴而(rad/s)第13页,共22页,2023年,2月20日,星期四利用锁相环的频率跟踪特性,就能够得到所需要的同步信号。然而,由于锁相环中的乘积型鉴相器的输入信号中,VCO输出电压与输入已调信号的载波电压之间有的固定相移,所以用作同步信号时应考虑到能够得到同步信号。实现电路框图如图6.6.5所示。6.6.13、调幅信号的同步解调这一点,即需要将VCO的输出信号经相移网络,才第14页,共22页,2023年,2月20日,星期四图6.6.5同步检波实现电路框图图6.6.6所示是由通用多功能集成锁相环路NE56lB作为AM信号同步检波器的外接线图。
6.6.1(同步检波动画)第15页,共22页,2023年,2月20日,星期四图6.6.6由通用多功能集成锁相环路NE56lB作为AM信号同步检波器的外接线图第16页,共22页,2023年,2月20日,星期四6.6.2锁相接收机(PLLReceiver)锁相接收机框图如图6.6.7所示。它实际是一个窄带跟踪环路。6.6.2图6.6.7锁相接收机框图第17页,共22页,2023年,2月20日,星期四地面卫星接收站在接收卫星信号时,由于卫星不停的绕地球飞行(由于多卜勒效应),再加上卫星离地面较远,卫星发射功率小,天线增益低,地面接收到的信号不仅微弱,而且接收到的信号频率将偏离卫星发射的信号频率,且在很大范围内变化。此时若采用普通接收机,不仅需要接收机有较大的带宽,而且接收下来的输出信号信噪比太大,无法有效的检出有用信号。若采用锁相接收机,利用PLL的窄带频率跟踪特性,可以很好的解决上述问题。第18页,共22页,2023年,2月20日,星期四若为已调信号,只需将混频后的中频信号经解调器进行解调,即可获得调制信号。若需载波信息,可经窄带6.6.2设输入信号角频率:,多卜勒频移。当环路锁定时,此时中放的带宽可以做得很窄,保证PD输入端有足够的信噪比。同时VCO的中反映多卜勒频移的信息送测速系统,可以作为测卫星运动速度的数据。带通滤波器提出。第19页,共22页,2023年,2月20日,星期四6.6.3锁相倍频、分频和混频
图6.6.8所示为锁相倍频框图。当环路锁定时,鉴相器的两个输入信号频率相等,即或6.6.31、锁相倍频与分频电路图6.6.8锁相倍频框图(锁相倍频电路动画)第20页,共22页,2023年,2月20日,星期四若将图6.6.8中的N分频器改为N倍频器,即可实现分频的功能。图6.6.9为由锁相环组成的锁相混频器框图。图6.6.9锁相混频框图2、锁相混频电路(锁相混频原理动画)第21页,共22页,2023年,2
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