鎖相環(huán)集成電路原理和應(yīng)用基本信息

中文名 鎖相環(huán)集成電路原理和應(yīng)用 出版社 上??茖W(xué)技術(shù)出版社
頁????數(shù) 2446 頁 開????本 16 開
品????牌 上??茖W(xué)技術(shù)出版社 作????者 曾慶貴
出版日期 2012年2月1日 語????種 簡體中文
ISBN 7547809766, 9787547809761

鎖相環(huán)是一種使輸出信號與基準(zhǔn)信號在頻率和相位上保持同步的電路單元。2100433B

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鎖相環(huán)集成電路原理和應(yīng)用文獻(xiàn)

感應(yīng)同步器測角電路中的鎖相環(huán) 感應(yīng)同步器測角電路中的鎖相環(huán)

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本文分析了在雙相激磁單相輸出的鑒相型感應(yīng)同步器測角系統(tǒng)中激磁信號的鎖相環(huán)電路。重點分析了壓控移相器的性能。

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單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述 單相電力鎖相環(huán)技術(shù)綜述

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鎖相同步技術(shù)是保障并網(wǎng)裝置正常運行的一個重要因素,本文綜述了當(dāng)前主要的單相鎖相環(huán)系統(tǒng)及其控制。結(jié)合三相鎖相環(huán)的控制方法,對幾種常見的鑒相器改進(jìn)方案,如虛擬乘法器鑒相、微分法構(gòu)造虛擬兩相鑒相及FIR構(gòu)造虛擬兩相鑒相法,進(jìn)行了理論分析、MATLAB建模、仿真分析,并基于DSP實驗平臺進(jìn)行了實驗驗證。

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本書是關(guān)于555時基集成電路應(yīng)用技術(shù)的圖書,全書共分10章。介紹了555時基集成電路原理與工作模式、555時基集成電路原理在彩燈控制電路、照明電路、定時器、報警器、自動控制電路、儀器儀表電路、充電器及電源電路等應(yīng)用實例。

一.鎖相環(huán)的基本組成

許多電子設(shè)備要正常工作,通常需要外部的輸入信號與內(nèi)部的振蕩信號同步,利用鎖相環(huán)路就可以實現(xiàn)這個目的。

鎖相環(huán)路是一種反饋控制電路,簡稱鎖相環(huán)(PLL)。鎖相環(huán)的特點是:利用外部輸入的參考信號控制環(huán)路內(nèi)部振蕩信號的頻率和相位。

因鎖相環(huán)可以實現(xiàn)輸出信號頻率對輸入信號頻率的自動跟蹤,所以鎖相環(huán)通常用于閉環(huán)跟蹤電路。鎖相環(huán)在工作的過程中,當(dāng)輸出信號的頻率與輸入信號的頻率相等時,輸出電壓與輸入電壓保持固定的相位差值,即輸出電壓與輸入電壓的相位被鎖住,這就是鎖相環(huán)名稱的由來。

鎖相環(huán)通常由鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LF)和壓控振蕩器(VCO)三部分組成,鎖相環(huán)組成的原理框圖如圖8-4-1所示。

鎖相環(huán)中的鑒相器又稱為相位比較器,它的作用是檢測輸入信號和輸出信號的相位差,并將檢測出的相位差信號轉(zhuǎn)換成uD(t)電壓信號輸出,該信號經(jīng)低通濾波器濾波后形成壓控振蕩器的控制電壓uC(t),對振蕩器輸出信號的頻率實施控制。

二.鎖相環(huán)的工作原理

鎖相環(huán)中的鑒相器通常由模擬乘法器組成,利用模擬乘法器組成的鑒相器電路如圖8-4-2所示。

鑒相器的工作原理是:設(shè)外界輸入的信號電壓和壓控振蕩器輸出的信號電壓分別為:

(8-4-1)

(8-4-2)

式中的ω0為壓控振蕩器在輸入控制電壓為零或為直流電壓時的振蕩角頻率,稱為電路的固有振蕩角頻率。則模擬乘法器的輸出電壓uD為:

用低通濾波器LF將上式中的和頻分量濾掉,剩下的差頻分量作為壓控振蕩器的輸入控制電壓uC(t)。即uC(t)為:

(8-4-3)

式中的ωi為輸入信號的瞬時振蕩角頻率,θi(t)和θO(t)分別為輸入信號和輸出信號的瞬時位相,根據(jù)相量的關(guān)系可得瞬時頻率和瞬時位相的關(guān)系為:

(8-4-4)

則,瞬時相位差θd為

(8-4-5)

對兩邊求微分,可得頻差的關(guān)系式為

(8-4-6)

上式等于零,說明鎖相環(huán)進(jìn)入相位鎖定的狀態(tài),此時輸出和輸入信號的頻率和相位保持恒定不變的狀態(tài),uc(t)為恒定值。當(dāng)上式不等于零時,說明鎖相環(huán)的相位還未鎖定,輸入信號和輸出信號的頻率不等,uc(t)隨時間而變。

因壓控振蕩器的壓控特性如圖8-4-3所示,該特性說明壓控振蕩器的振蕩頻率ωu以ω0為中心,隨輸入信號電壓uc(t)的變化而變化。該特性的表達(dá)式為

(8-4-6)

上式說明當(dāng)uc(t)隨時間而變時,壓控振蕩器的振蕩頻率ωu也隨時間而變,鎖相環(huán)進(jìn)入“頻率牽引”,自動跟蹤捕捉輸入信號的頻率,使鎖相環(huán)進(jìn)入鎖定的狀態(tài),并保持ω0=ωi的狀態(tài)不變。

三、鎖相環(huán)的應(yīng)用

3.1.鎖相環(huán)在調(diào)制和解調(diào)中的應(yīng)用

(1)調(diào)制和解調(diào)的概念

為了實現(xiàn)信息的遠(yuǎn)距離傳輸,在發(fā)信端通常采用調(diào)制的方法對信號進(jìn)行調(diào)制,收信端接收到信號后必須進(jìn)行解調(diào)才能恢復(fù)原信號。

所謂的調(diào)制就是用攜帶信息的輸入信號ui來控制載波信號uC的參數(shù),使載波信號的某一個參數(shù)隨輸入信號的變化而變化。載波信號的參數(shù)有幅度、頻率和位相,所以,調(diào)制有調(diào)幅(AM)、調(diào)頻(FM)和調(diào)相(PM)三種。

調(diào)幅波的特點是頻率與載波信號的頻率相等,幅度隨輸入信號幅度的變化而變化;調(diào) 頻波的特點是幅度與載波信號的幅度相等,頻率隨輸入信號幅度的變化而變化;調(diào)相波的特點是幅度與載波信號的幅度相等,相位隨輸入信號幅度的變化而變化。調(diào) 幅波和調(diào)頻波的示意圖如圖8-4-4所示。

上圖的(a)是輸入信號,又稱為調(diào)制信號;圖(b)是載波信號,圖(c)是調(diào)幅波和調(diào)頻波信號。

解調(diào)是調(diào)制的逆過程,它可將調(diào)制波uO還原成原信號ui。

3.2.鎖相環(huán)在調(diào)頻和解調(diào)電路中的應(yīng)用

調(diào)頻波的特點是頻率隨調(diào)制信號幅度的變化而變化。由8-4-6式可知,壓控振蕩 器的振蕩頻率取決于輸入電壓的幅度。當(dāng)載波信號的頻率與鎖相環(huán)的固有振蕩頻率ω0相等時,壓控振蕩器輸出信號的頻率將保持ω0不變。若壓控振蕩器的輸入信 號除了有鎖相環(huán)低通濾波器輸出的信號uc外,還有調(diào)制信號ui,則壓控振蕩器輸出信號的頻率就是以ω0為中心,隨調(diào)制信號幅度的變化而變化的調(diào)頻波信號。 由此可得調(diào)頻電路可利用鎖相環(huán)來組成,由鎖相環(huán)組成的調(diào)頻電路組成框圖如圖8-4-5所示。

根據(jù)鎖相環(huán)的工作原理和調(diào)頻波的特點可得解調(diào)電路組成框圖如圖8-4-6所示。

3.3.鎖相環(huán)在頻率合成電路中的應(yīng)用

在現(xiàn)代電子技術(shù)中,為了得到高精度的振蕩頻率,通常采用石英晶體振蕩器。但石英晶體振蕩器的頻率不容易改變,利用鎖相環(huán)、倍頻、分頻等頻率合成技術(shù),可以獲得多頻率、高穩(wěn)定的振蕩信號輸出。

輸出信號頻率比晶振信號頻率大的稱為鎖相倍頻器電路;輸出信號頻率比晶振信號頻率小的稱為鎖相分頻器電路。鎖相倍頻和鎖相分頻電路的組成框圖如圖8-4-7所示。

本書較系統(tǒng)地介紹了各類集成電路的原理及其應(yīng)用,內(nèi)容包括:集成運放的基礎(chǔ)知識、模擬集成電路的線性應(yīng)用、模擬集成電路的非線性應(yīng)用、集成變換器及其應(yīng)用、集成信號發(fā)生器、集成有源濾波器、集成穩(wěn)壓電源、語音和圖像集成電路、數(shù)字集成電路及應(yīng)用、可編程邏輯器件和實驗部分。

本書對各類集成電路的基本特點、基本原理和基本分析方法作了簡明扼要的論述,結(jié)合每部分內(nèi)容,理論聯(lián)系實際,從國內(nèi)外著作和期刊雜志中精選了許多實際應(yīng)用電路。每章后附有思考題與習(xí)題。 讀者對象:本書是普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材《集成電路原理及應(yīng)用(第2版)》的再版。本書內(nèi)容豐富,實用性強(qiáng),可作為高等院校電氣與電子信息類專業(yè)的教材,也可作為電子與電氣類科研人員和工程技術(shù)人員的參考書。

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