<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > EDA/PCB > 設計應用 > 雙調制鎖相頻率合成器的設計與實(shí)現

雙調制鎖相頻率合成器的設計與實(shí)現

——
作者: 時(shí)間:2007-11-29 來(lái)源: 收藏

  1 引 言

  在便攜式及車(chē)載型電臺中,多采用直接調頻技術(shù),應用以電壓調控的變容二級管,使振蕩器的頻率產(chǎn)生偏移,由于環(huán)環(huán)路誤差傳遞函數的高通特性,被搭載的調制信號不能出現阻帶內的低頻或直流分量,數字調制即表現為長(cháng)"0"或長(cháng)"1"的狀態(tài),否則會(huì )使頻偏降低或消失。這對數傳電臺不利,為此可對基帶數據進(jìn)行擾碼,減小長(cháng)"0"或長(cháng)"1"的狀態(tài),但又會(huì )帶來(lái)誤碼的傳遞,為了解決這個(gè)問(wèn)題本文提出采用的方法。

  2 電路工作原理

  構成如圖1所示,fo一般用高精度和高穩定晶體產(chǎn)生,以達到鎖相輸出頻率和晶振同等級別的性能。這種系統可以被用來(lái)直接調頻,作為模擬調制或數字調制。一般鎖相調制電路只調制VCO,而雙調制方法就是既調制VCO,又調制晶體基準源,通過(guò)兩者互相補償來(lái)實(shí)現任意低頻調制頻偏。

  根據環(huán)路的線(xiàn)性相位模型[1],可以分別計算雙調制中UF1(t)和Uf2(t)的調制作用,以下均以拉普拉斯變換表示。

  

  不考慮調制部分時(shí),圖1就是一個(gè)鎖相的框圖,滿(mǎn)足以下等式:

  

  式(2)為閉環(huán)傳遞函數,式(3)為誤差傳遞函數。

  單獨考慮UF1(t)的調制,產(chǎn)生的輸出相位為:

  

  單獨考慮UF2(t)的調制時(shí)θ1(s)=0,產(chǎn)生的輸出相位為:

  

  由式(3)、式(6)可得

  

  He(s)具有高通特性,所以必須使調制頻率在他的通帶之內才行,進(jìn)入阻帶后調制頻偏很小,甚至消失。

  若選擇G1(s)=G2(s)=1,則總輸出相位為:

  

  當K1/M=K2/N=K時(shí)

  

  由此可見(jiàn)雙調制電路可以使兩個(gè)調制的效果相互補償,得到在很寬調制范圍內頻偏正比于調制信號的FSK調制器,同樣也適合模擬的FM調制。

  環(huán)路中配備了可預置分頻器"N分頻"和"M分頻",軟件可控,通過(guò)控制可實(shí)現任意頻率的輸出,即:

  

  3 電路設計與實(shí)現

  雙調制的VCO調制部分采用變容二極管組成的西勒振蕩[2],電路如圖2所示。其中D4用于鎖相環(huán)路自調節,D3用于FSK調制,Q4及周邊的元件構成振蕩器的核心電路,產(chǎn)生實(shí)際所需的射頻信號源,Q5和Q7是緩沖電路,其中Q5輸出信號提供給鎖相環(huán),作為頻率(或相位)反饋信號,Q7是一個(gè)反向放大器,輸出信號提供給功率放大器。之所以要用Q5,Q7,緩沖,是為了隔離負載效應,避免功放的輸入阻抗對壓控振蕩器的頻率產(chǎn)生牽引,影響頻率的精度。

  

  另一調制部分采用VCXO實(shí)現,該器件為集成有源品振,可使能輸出,且有一電壓輸入控制端,可使VCXO輸出頻率在

linux操作系統文章專(zhuān)題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)
分頻器相關(guān)文章:分頻器原理
鎖相環(huán)相關(guān)文章:鎖相環(huán)原理


評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>