采樣鎖相環(huán)和含乘n倍頻器的鎖相環(huán)均可構(gòu)成鎖相分頻器。把采樣鎖相倍頻器的脈沖形成電路改接到壓控振蕩器(VCO)和鑒相器(PD)之間,壓控振蕩器輸出信號u0(t)整形后變?yōu)椴蓸用}沖,輸入信號ui(t)為被采樣信號。鎖定時fv=fv/n。含乘n倍頻器的環(huán)路在鎖定情況下鑒相器的兩個比相信號的頻率相等,fv=fr/n。
鎖相分頻器可用于很高頻段、甚至微波頻段的分頻。
由于現(xiàn)在的音箱幾乎都采用多單元分頻段重放的設(shè)計方式,所以必須有一種裝置,能夠?qū)⒐Ψ潘蛠淼娜l帶音樂信號按需要劃分為高音、低音輸出或者高音、中音、低音輸出,才能跟相應(yīng)的喇叭單元連接,分頻器就是這樣的裝置...
音箱分頻器可以將聲音信號分成若干個頻段。如二分頻器就是由一個高通濾波器和一個低通濾波器組成。三分頻則又增加了一個帶通濾波器。
分支器實際是一種定向信號傳輸器件(內(nèi)裝定向藕合器)。一分支、二分支、四分支、八分支等多種類型,分支器是把一部分信號能量定向傳送到分支端口(TAB),而余下的信號經(jīng)輸出端口(OUT)送往下一個分支器或分...
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針對鎖相環(huán)頻率合成器工程設(shè)計中的問題,對鎖相環(huán)參考頻率輸入端的饋電電路提出改進措施,增強了鎖相環(huán)參考頻率信號的輸入功率,為提高相位噪聲性能創(chuàng)造了有利條件。對傳統(tǒng)的VCO輸出T型電阻功率分配網(wǎng)絡(luò)進行改進,減小了因功率過多分配給鎖相環(huán)反饋支路所造成的損失,最大限度地把VCO的功率分配給端口負載。并給出了鎖相環(huán)頻率合成器在多頻點和單頻點信號輸出時分頻器的通用配置方法。實驗驗證該理論分析和設(shè)計方法的正確性。
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為了提高反熔絲FPGA芯片分頻電路的系統(tǒng)工作頻率,針對ACTEL公司提供的反熔絲芯片A32100DX,提出了基于計數(shù)器、移位寄存器與狀態(tài)機的分頻器VHDL編程方法,給出了硬件開發(fā)設(shè)計流程及3種設(shè)計方法的源程序,并對采用局部時鐘及全局時鐘、同步復(fù)位、異步復(fù)位、以及復(fù)位置零的計數(shù)器法在高低溫環(huán)境下進行了后仿真對比分析,后仿真對比及燒寫后的實測結(jié)果表明同步復(fù)位的移位寄存器分頻方法后仿真速度最高,但在燒寫后工作的可靠性不高,容易出現(xiàn)無輸出現(xiàn)象,采用全局時鐘且同步復(fù)位清零的計數(shù)器法速度較高,且工作可靠,已經(jīng)在型號設(shè)計中采用。
鎖相頻率合成器采用變模分頻器
(也稱吞脈沖可變分頻器)可以獲得一種不改變頻率分辨力而能提高輸出頻率的單環(huán)頻率合成器。圖1所示的是由雙模前置分頻器M,除N和除A 程序分頻器(相當模為N和A的變模計數(shù)器)構(gòu)成的吞脈沖頻率合成器的示意方框圖。M有除(P+1)和除P兩種分頻模式。在兩個計數(shù)器均未計滿時,
M的分頻比為P+1,壓控振蕩器(VCO)輸出(P+1)A個脈沖后,A計數(shù)器計滿(因N>A);M的分頻比改為P,壓控振蕩器再輸出P(N一A)個脈沖后,N計數(shù)器也計滿,重復(fù)上述過程。每一計數(shù)周期,壓控振蕩器共輸出NT=PN+A個脈沖,產(chǎn)生頻率為fv/NT的比相脈沖。環(huán)路鎖定后,fv=NTfv。例如,P=10,N=10,A=0~9,則fv=(100~109)fr。該合成方案的頻率分辨力仍為fr,而N和A的工作頻率則降低為fv/P或fv/(P+1)。這個方案已得到普遍采用。
分頻器技術(shù)參數(shù)
一般來說,分頻器包括三個基本參數(shù)。
第一個,就是分頻器的分頻點,這個應(yīng)該不用多說。
第二個,就是所謂分頻器的"路",也就是分頻器可以將輸入的原始信號分成幾個不同頻段的信號,我們通常說的二分頻、三分頻,就是分頻器的"路"。
第三個,就是分頻器的"階",也稱"類"。
一個無源分頻器,本質(zhì)上就是幾個高通和低通濾波電路的復(fù)合體,而這些濾波電路的數(shù)量,就是上面所說的"路"。但是在每一個濾波電路中,還有更精細的設(shè)計,換句話說,在每一個濾 波電路中,都可以分別經(jīng)過多次濾波,這個濾波的次數(shù),就是分頻器的"階"。
一階分頻器也是感容分頻的結(jié)構(gòu),而二階分頻器中的每一路都經(jīng)過了兩次濾波,這個"兩次濾波"才是"二階"的真正含義!
實際上,"二階分頻器"這樣的說法也并不規(guī)范,因為"階"并非是針對整個分頻器的,而是針對其中的某一"路"的,所以嚴格的說法應(yīng)該是"雙路分頻器,高低頻皆采用二階濾波",因為雖然并不多見,但高頻采用二階濾波而低頻采用一階濾波這樣的設(shè)計也是有的。
除了一階分頻和二階分頻外,無源分頻器還有三階、四階乃至六階分頻。采用高階分頻的好處在于其濾波衰減斜率更大,分頻效果更好,而且也有利于設(shè)計分頻補償電路(因為并不是"分"得越徹底越干凈的分頻器就是好分頻器,理論上說,分頻后的兩個信號曲線在疊加之后,與原曲線完全一致,這才是真正的好分頻器),但高階分頻的功率損失大,特別是相位影響大,設(shè)計不好聲音就會亂了套。所以不是越高階的分頻就越好。
市場上的2.0多媒體音箱,使用電容或阻容分頻的居多,使用分頻器的極少,而使用二階分頻的更少。如沖擊波SB-2000使用的是一階分頻器,而使用二階分頻的,則只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。(注:還有不少高檔音箱采用的是二階分頻)。
分頻器是指將不同頻段的聲音信號區(qū)分開來,分別給于放大,然后送到相應(yīng)頻段的揚聲器中再進行重放。在高質(zhì)量聲音重放時,需要進行電子分頻處理。
分頻器是音箱中的"大腦",對音質(zhì)的好壞至關(guān)重要。功放輸出的音樂訊號必須經(jīng)過分頻器中的過濾波元件處理,讓各單元特定頻率的訊號通過。要科學(xué)、合理、嚴謹?shù)卦O(shè)計好音箱之分頻器,才能有效地修飾喇叭單元的不同特性,優(yōu)化組合,使得各單元揚長避短,淋漓盡致地發(fā)揮出各自應(yīng)有的潛能,使各頻段的頻響變得平滑、聲像相位準確,才能使高、中、低音播放出來的音樂層次分明、合拍、明朗、舒適、寬廣、自然的音質(zhì)效果。