鎖相環(huán)作為時(shí)鐘發(fā)生器在現(xiàn)階段 S O C 芯片中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛, 高精度、 低功耗的鎖相環(huán)得到了更大的發(fā)展。 然而, 由于傳統(tǒng)整數(shù)型鎖相環(huán)電路本身的特點(diǎn), 它的輸出頻率的解析度較低, 無(wú)法滿足一些需要高解析度輸出頻率的系統(tǒng)要求。 在這個(gè)情況下, 小數(shù)分頻的鎖相環(huán)由于輸出頻率解析度很高而得到了廣泛的應(yīng)用。
中文名稱(chēng) | 小數(shù)分頻鎖相環(huán) | 外文名稱(chēng) | decimal pointsfrequency and phase lock loop |
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S 頻段頻率合成器要求直接輸出微波信號(hào) , 同時(shí)具備寬頻帶 、小步進(jìn)和低相噪的特點(diǎn) 。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo) , 可供選擇的方案有很多種 , 比如 DDS +PLL +正交調(diào)制 、單一鎖相環(huán) 、多級(jí)鎖相環(huán)等頻率合成方法 ,考慮到成本等因素 ,選擇單片集成鎖相環(huán)方案 。從上述分析可以看出 ,單一整數(shù)鎖相環(huán)無(wú)法實(shí)現(xiàn)微波頻率下小步進(jìn)的頻率合成 , 故選擇基于小數(shù)分頻單片集成鎖相環(huán)合成方案 , 最終采用鎖相環(huán)頻率合成器件 LM X2541LQ2380E ?。
1 LMX2541 器件介紹LMX2541 是一款超低噪聲鎖相頻率合成器 ,它內(nèi)部集成了高性能 ∑-Δ小數(shù)鎖相環(huán)和壓控振蕩器 。與其他通用頻率合成芯片相比 , 它具有以下幾個(gè)特點(diǎn) : ①外圍電路簡(jiǎn)單 , 電路體積非常小 ,功耗極低 ,它將前置分頻器 、環(huán)路濾波器 、VCO 和電荷泵都集成在芯片內(nèi) ,只需增加少量外圍元件即可完成頻率合成功能 ,電路結(jié)構(gòu)得以簡(jiǎn)化 , 在3 . 3 V 電壓供電時(shí) ,全芯片工作峰值電流僅為 204 m A ; ②由于該芯片已將鎖相環(huán) 、環(huán)路濾波器和 VCO 全部集成在一起 ,因此電路的實(shí)現(xiàn)難度大大降低 ,只需對(duì)寄存器寫(xiě)入正確的數(shù)據(jù)即可, 電路易于調(diào)試 ; ③LM X2541 具有較寬的頻率覆蓋范圍 1 990 ~ 4 000 M H z ,它分為很多頻段 , 每個(gè)頻段對(duì)應(yīng)一種型號(hào)的 LMX2541 ;④LMX2541 提供了靈活的編程空間 , 在 LM X2541中已經(jīng)內(nèi)置了二階 RC 低通濾波器 , 可以滿足一般要求 ,用戶可以根據(jù)需要定義更高階數(shù)的 RC 低通濾波 器的 參 數(shù)來(lái) 獲得 更 高質(zhì) 量的 信 號(hào) ; ⑤在LM X2541 中還定義了抖動(dòng)控制的寄存器 , 可以選擇強(qiáng)抖動(dòng) 、弱抖動(dòng)和不抖動(dòng) 3 種工作模式 ,可以有效地改善信號(hào)的相位噪聲特性并抑制雜散 。
2 頻率合成器硬件結(jié)構(gòu)頻率合成器硬件結(jié)構(gòu)包括 : 鎖相環(huán)模塊 、微控制器 、低噪聲電源等主要部分組成 。鎖相環(huán)模塊由LM X2541和環(huán)路濾波器組成 。
鎖相環(huán)模塊是頻率合成的核心部分 ,內(nèi)部配置了 100 M H z 的壓控晶體振蕩器 VCXO ,也可以從外部輸入更精準(zhǔn)的參考源信號(hào) 。微控制器實(shí)現(xiàn)人機(jī)接口 , 接收外部輸入的信號(hào)頻率 、幅度等參數(shù) , 針對(duì)LM X2541 器件進(jìn)行頻率合成優(yōu)化計(jì)算 , 產(chǎn)生頻率 、幅度控制字 , 并將控制字通過(guò) M icrowire 總線寫(xiě)入LM X2541 內(nèi)部寄存器 。低噪聲電源產(chǎn)生 LM X2541所需的 +3 . 3 V 直流電壓 ?。
3 環(huán)路濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)采用 Natio n ClockDesign Too l( NCDT )時(shí)鐘設(shè)計(jì)工具軟件對(duì)頻率合成器進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化 , 由于選用的 LM X2541 是全鎖相環(huán)器件 ,因此優(yōu)化設(shè)計(jì)主要工作是環(huán)路濾波器的參數(shù)選取 。
S 頻段頻率合成器輸出頻率范圍設(shè)定為 2 200 ~2 300 MH z , 頻率分辨率為 10 kH z ,通過(guò) NCDT 軟件優(yōu)化分析 ,采用 4 階 RC 濾波器作為環(huán)路低通濾波器 。
4 環(huán)路雜散抑制技術(shù)
小數(shù) N 分頻鎖相環(huán)雜散主要由分頻控制電路產(chǎn)生 ,分頻控制電路形成有規(guī)律的控制信號(hào) ,同時(shí)也就產(chǎn)生了有規(guī)律的雜散 ,小數(shù) N 分頻鎖相環(huán)第一雜散位置出現(xiàn)在 f PD /Fden 。由于小數(shù)分頻鎖相環(huán)雜散形成的規(guī)律性 ,因此可以通過(guò)打破這一規(guī)律來(lái)抑制雜散的形成 。 LM X2541 內(nèi)部通過(guò) ∑-Δ 調(diào)制技術(shù)和分頻控制抖動(dòng)相結(jié)合來(lái)抑制小數(shù)分頻所產(chǎn)生的雜散 ?。
1) 傳統(tǒng)小數(shù)分頻控制范圍為 N IN T ~ N INT +1 ,有 2 個(gè)分頻控制字 ,等效于一階 ∑-Δ 調(diào)制 ; 二階 ∑-Δ調(diào)制控制范圍為 N IN T -1 ~ N IN T +2 , 有 4 個(gè)分頻控制字 ; 三階 ∑-Δ 調(diào)制控制范圍為 N INT -3 ~N IN T +4 , 有 8 個(gè)分頻控制字 ; 四階 ∑-Δ 調(diào)制控制范圍為 N IN T -7 ~ N IN T +8 , 有 16 個(gè)控制字 。 ∑-Δ調(diào)制技術(shù)相當(dāng)于將雜散頻帶展寬 ?。
2) 分頻控制抖動(dòng)技術(shù)是改變傳統(tǒng)分頻的控制規(guī)律 ,將分頻控制字作隨機(jī)化處理 ,這一處理相當(dāng)于將原先集中的雜散頻率附近的功率平均分布到展寬后的頻率范圍內(nèi) ,因而可以明顯降低雜散電平 。微控制器對(duì) LM X2541 寄存器編程設(shè)置 ∑-Δ調(diào)制的階數(shù)和抖動(dòng)控制 , 可以實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出信號(hào)的雜散抑制 ?。
5 頻率合成器相位噪聲測(cè)試微控制器根據(jù)輸出頻率 、幅度 、濾波器和環(huán)路控制等其他參數(shù),計(jì)算得出 LM X2541 寄存器控制字,通過(guò) I/O 口模擬 Microw ire 總線讀寫(xiě)時(shí)序?qū)⒖刂谱謱?xiě)入 LMX2541 內(nèi)部寄存器 ,用 H P8563E 頻譜分析儀測(cè)試頻率合成器輸出信號(hào)。頻 率合 成 器的 相 位測(cè) 試結(jié) 果 表明 , 基 于LM X2541 的 S 頻段頻率合成器輸出信號(hào)表現(xiàn)出良好的相位噪聲特性 ?。
S 頻段頻率合成器制作完成后 ,作為 USB 統(tǒng)一測(cè)控系統(tǒng)的信標(biāo)設(shè)備 , 應(yīng)用于該測(cè)控系統(tǒng)的有線和無(wú)線射頻閉環(huán)檢查 。通過(guò)微控制器的串口將頻率合成器輸出信號(hào)設(shè)置成所需的頻率和幅度 , 經(jīng)過(guò)衰減器后送入高頻接收機(jī) , 通過(guò)觀察綜合基帶主接收機(jī)和跟蹤基帶的跟蹤接收機(jī)和引導(dǎo)接收機(jī)的 AGC 電壓 ,可以判斷測(cè)控系統(tǒng)整個(gè)下行鏈路設(shè)備工作狀態(tài) ?。
該頻率合成器還可以延伸應(yīng)用于其他需要提供S 頻段參考頻率信號(hào)的場(chǎng)合 ,比如可以用作變頻器的本振頻率源 ,可以為 A/D 變換提供高速采樣時(shí)鐘頻率等 ?。
與整數(shù)分頻鎖相環(huán)相比 , 小數(shù)分頻鎖相環(huán)采用小數(shù)作為環(huán)路分頻計(jì)數(shù)器 ,可以提高鎖相環(huán)鑒相頻率 ,使環(huán)路分頻計(jì)數(shù)器 N 值降低 ,從而有效地降低輸出信號(hào)的相位噪聲 , 使噪聲遠(yuǎn)離載波中心頻率 ?;?∑-Δ調(diào)制和噪聲成形技術(shù)可以極大地抑制由小數(shù)分頻帶來(lái)的雜散 , 從而提高信號(hào)質(zhì)量 。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表 明 , 基 于小 數(shù) 分頻 鎖相 頻 率合 成 技術(shù) 和LM X2541LQ2380E 器件實(shí)現(xiàn)的 S 頻段頻率合成器提供了良好的信號(hào)輸出特性 ,該頻率合成器外觀小巧 、成本低廉 、設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)單,可以為 USB 測(cè)控系統(tǒng)提供低成本頻率合成器解決方案 ?。
鎖相環(huán)路是一個(gè)相位誤差控制系統(tǒng) ,通過(guò)比較輸入信號(hào)與壓控振蕩器輸出信號(hào)之間的相位差 , 產(chǎn)生一個(gè)對(duì)應(yīng)于 2 個(gè)信號(hào)相位差的誤差電壓 , 該誤差電壓經(jīng)處理后去調(diào)整壓控振蕩器的頻率或相位 。當(dāng)環(huán)路鎖定時(shí) ,誤差控制電壓為一固定值 ,壓控振蕩器輸出頻率與輸入信號(hào)頻率相等 。鎖相環(huán)路的這一特點(diǎn) ,使得它在頻率合成領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用 ,用來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)頻率的精確控制 ?。
頻率合成技術(shù)是現(xiàn)代通信系統(tǒng)的重要組成部分 ,它是將一個(gè)高穩(wěn)定度和高準(zhǔn)確度的基準(zhǔn)頻率經(jīng)過(guò)四則運(yùn)算產(chǎn)生同樣穩(wěn)定度和準(zhǔn)確度的任意頻率 。直接數(shù)字頻率合成( DDS) 在基帶信號(hào)處理系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛 ,具有頻率分辨率高 、頻率準(zhǔn)確度好的顯著優(yōu)點(diǎn) ,但是它的最大缺點(diǎn)是輸出頻率不能太高 , 由數(shù)字技術(shù)帶來(lái)的相位量化噪聲和 D/A 變換器帶來(lái)的幅度量化噪聲可能導(dǎo)致很高的總輸出噪聲電平 。因此 ,對(duì)于寬頻帶射頻振蕩器來(lái)說(shuō) ,鎖相環(huán)頻率合成技術(shù)仍是主流 ?。
鎖相環(huán)作為頻率合成的主要部件 , 由鑒相器( PD )、環(huán)路濾波器( LPF)、壓控振蕩器( VCO )和可編程序 N 分頻器組成 。根據(jù)分頻器 1/ N 取值方式的不同 , 頻率合成鎖相環(huán)路主要有 2 種形式 : 整數(shù)分頻鎖相環(huán)和小數(shù)分頻鎖相環(huán) 。當(dāng) N 取整數(shù)時(shí) , 為整數(shù)分頻鎖相環(huán) ; 當(dāng)N 取小數(shù)時(shí) ,為小數(shù)分頻鎖相環(huán) ?。
1 整數(shù)分頻鎖相環(huán)
整數(shù)分頻鎖相環(huán)外接一個(gè)固定頻率信號(hào) f OS C ,經(jīng)過(guò) 1/R 分頻后得到鑒相頻率f PD , 壓控振蕩器 f VCO 經(jīng)過(guò) 1/ N 分頻后與 f PD 鑒相 。在這個(gè)環(huán)路中 , 設(shè)頻率分辨率為 f CH 。環(huán)路鎖定后 ,f VCO與 f OSC之間關(guān)系如下fVCO =fOSC ×NR考慮到輸出信號(hào)的相位噪聲特性 , 希望盡可能提高鑒相器頻率 f PD 而使 N 值最小 。因?yàn)?N 為整數(shù) ,所以鑒相器頻率 f PD 最大可以選擇為頻率分辨率 f CH 。鑒相器頻率 f PD 的計(jì)算公式如下f PD =GCD( f OC , f CH)式中 GCD( x , y) 表示 x 和 y 的最大公約數(shù) ?。
2 小數(shù)分頻鎖相環(huán)
小數(shù)分頻鎖相環(huán)工作方式下 , N 設(shè)定為小數(shù) ,可以用下式表示N = N INT +FnumFden式中 N INT表示 N 值的整數(shù)部分 , Fnum表示分子 ,Fden表示分母 。于是 , 小數(shù)分頻鎖相環(huán)的鑒相頻率計(jì)算公式為f PD = GCD( f OSC , f CH ×Fden)比較整數(shù)和小數(shù)分頻鎖相環(huán)之間工作方式的不同 ,不難看出 ,整數(shù)分頻鎖相方式下 , 無(wú)法在單個(gè)環(huán)路實(shí)現(xiàn)高頻率 、小步進(jìn)的頻率合成 ,需要通過(guò)多個(gè)環(huán)路才能實(shí)現(xiàn) 。而在小數(shù)分頻鎖相方式下則可以解決這一問(wèn)題 ?。
鎖相環(huán)鎖定頻率和相位是怎樣的一個(gè)過(guò)程 1,看圖中,當(dāng)△w為0時(shí),鑒相器才會(huì)有直流輸出,但鎖相環(huán)沒(méi)有
反饋控制
射頻發(fā)射電路 這個(gè)系統(tǒng)是鎖相環(huán)頻率合成器 這三塊電路分別是鎖相式頻率合成器 壓控振蕩 高頻功放
大概說(shuō):上圖,Q1等構(gòu)成電容三點(diǎn)式振蕩電路,故X1支路等效為一個(gè)電感,其中變?nèi)荻O管用于改變等效電感值,從而改變振蕩頻率;Q2是起著緩沖與放大作用,避免輸出端后級(jí)對(duì)振蕩器頻率的影響;中圖,輸入輸出標(biāo)注...
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提出了一種覆蓋S/U雙波段的小數(shù)分頻鎖相環(huán)型頻率合成器。該頻率合成器采用一種新型多模分頻器,與傳統(tǒng)的小數(shù)分頻頻率合成器相比具有穩(wěn)定速度快、工作頻率高和頻率分辨率高的優(yōu)點(diǎn)。該鎖相環(huán)采用了帶有開(kāi)關(guān)電容陣列(SCA)的LC-VCO實(shí)現(xiàn)了寬頻范圍,使用3階MASHΔ-Σ調(diào)制技術(shù)進(jìn)行噪聲整形,降低了帶內(nèi)噪聲。設(shè)計(jì)基于TSMC 0.25μm 2.5 V 1P5M CMOS工藝實(shí)現(xiàn)。測(cè)試結(jié)果表明,頻率合成器頻率范圍達(dá)到2.450~3.250 GHz;波段內(nèi)偏離中心頻率10 kHz處的相位噪聲低于-92.5 dBc/Hz,1 MHz處的相位噪聲達(dá)到-120 dBc/Hz;最小頻率分辨率為13 Hz;在2.5 V工作電壓下,功耗為36 mW。
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針對(duì)鎖相環(huán)頻率合成器工程設(shè)計(jì)中的問(wèn)題,對(duì)鎖相環(huán)參考頻率輸入端的饋電電路提出改進(jìn)措施,增強(qiáng)了鎖相環(huán)參考頻率信號(hào)的輸入功率,為提高相位噪聲性能創(chuàng)造了有利條件。對(duì)傳統(tǒng)的VCO輸出T型電阻功率分配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn),減小了因功率過(guò)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(fù)載。并給出了鎖相環(huán)頻率合成器在多頻點(diǎn)和單頻點(diǎn)信號(hào)輸出時(shí)分頻器的通用配置方法。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證該理論分析和設(shè)計(jì)方法的正確性。
搭載壓控振蕩器(VCO)的鎖相環(huán)(PLL)頻率合成器支持46.875-1682.5MHz雙向無(wú)線電通信
東京--(美國(guó)商業(yè)資訊)--旭化成微電子株式會(huì)社(AKM)推出一款小數(shù)N分頻鎖相環(huán)IC——AK1574。內(nèi)置VCO不僅節(jié)省空間,而且相位噪聲低、功耗低。其應(yīng)用包括采用VCO配置、配備變?nèi)荻O管和繞組線圈的雙向無(wú)線電通信。該產(chǎn)品專(zhuān)為專(zhuān)業(yè)便攜式無(wú)線電設(shè)備而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品特征
1. 輕松實(shí)現(xiàn)模擬語(yǔ)音信號(hào)輸入頻率調(diào)制
通過(guò)集成專(zhuān)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),實(shí)現(xiàn)模擬語(yǔ)音信號(hào)輸入的頻率調(diào)制。無(wú)需大幅更改傳統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),即可輕松取代內(nèi)置VCO的鎖相環(huán),(無(wú)需通過(guò)正交調(diào)制器傳輸即可將模擬語(yǔ)音信號(hào)直接輸入VCO)。
2. 低相位噪聲和低功耗
AK1574非常適用于1GHz以下的窄帶無(wú)線電。在實(shí)現(xiàn)-221dBc/Hz的歸一化低相位噪聲的同時(shí),在-6dBm輸出情況下,其運(yùn)行功耗為90mW(3伏/單輸出)。
通常,采用變?nèi)荻O管和繞組線圈配置的普通VCO的鎖定時(shí)間為幾毫秒(ms)到幾十毫秒不等,而AK1574的鎖定時(shí)間不到1毫秒。PLL與VCO的間歇運(yùn)行可降低系統(tǒng)功耗。
關(guān)于AKM
旭化成微電子株式會(huì)社(AKM)是一家總部位于日本的公司,專(zhuān)門(mén)為音頻、多媒體、消費(fèi)電子、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和電信等應(yīng)用設(shè)計(jì)和制造CMOS混合信號(hào)集成電路和磁傳感器。三十余年來(lái),AKM始終如一地為全球客戶提供最優(yōu)解決方案。AKM Semiconductor, Inc.位于加州圣何塞,是AKM旗下全資子公司,為北美客戶提供銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和設(shè)計(jì)服務(wù)。垂詢(xún)?cè)斍椋?qǐng)?jiān)L問(wèn):www.akm.com
* AKM是旭化成微電子株式會(huì)社在日本、歐洲和美國(guó)的商標(biāo)。* 本文中所提到的名稱(chēng)、公司名稱(chēng)和產(chǎn)品名稱(chēng)均為各自公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。
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三分頻是將聲音分為低音、中音和高音,有兩個(gè)分頻點(diǎn),低音分頻點(diǎn)一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分頻點(diǎn)一般為2Hz-6KHz。此外也有少量的四分頻或者多分頻系統(tǒng)。顯然更多分頻數(shù)理論上更有利于聲音的還原,但過(guò)多的分頻點(diǎn)會(huì)造成整體成本上升,并且實(shí)際效果提升有限,因此常見(jiàn)的分頻數(shù)仍然是二分頻和三分頻。
聲音的分頻主要是受揚(yáng)聲器的控制,因?yàn)榻^大多數(shù)揚(yáng)聲器都有自己最適合的頻率范圍,真正的高質(zhì)量全頻揚(yáng)聲器非常少見(jiàn)并且價(jià)格極端昂貴。同時(shí)為了克服不同頻率聲音揚(yáng)聲器引起的切割失真和減少同一音箱中的不同揚(yáng)聲器之間產(chǎn)生的聲音干涉現(xiàn)象,必須對(duì)聲音進(jìn)行分頻,將不同頻段的聲音送入不同的揚(yáng)聲器。從分頻方式看可以分為兩種,一種是主動(dòng)分頻(Passive Crossover),或者叫電子分頻,也可以叫外置分頻、有源分頻;另一種是被動(dòng)分頻(Active Crossover),或者叫功率分頻,也可以叫內(nèi)置分頻、無(wú)源分頻。主動(dòng)分頻是指分頻器不在音箱內(nèi)部,而在功率放大之前,由于此時(shí)聲音信號(hào)很弱,因此容易將聲音徹底分頻,缺點(diǎn)是相應(yīng)的電子線路分頻點(diǎn)較為固定,不容易和不同揚(yáng)聲器配合,常見(jiàn)于高端和專(zhuān)業(yè)音響,隨著多路功放的普及,主動(dòng)分頻方式比以前普及很多。被動(dòng)分頻是指分頻器在音箱內(nèi),此時(shí)聲音信號(hào)已經(jīng)經(jīng)過(guò)放大,分頻電路會(huì)造成一定干擾,但音箱可以適用于不同功放。