利用锁相环设计制作频率合成器.doc
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1、锁相环频率合成器 目录设计任务4设计要求4设计方案及比较4系统电路设计及参数计算12产品制作及调试13电路原理图15实验结果和数据处理18实验测试数据21问题与讨论23心得体会:25附录26参考文献34设计任务:1、熟悉锁相环和频率合成器的基本结构原理,熟悉相关芯片的性能参数及使用方法。 2、利用锁相环设计的频率合成器,当输入频率100Hz时,用一片CD4046、三片CD4522时,实现输出100Hz99.9kHz。 设计要求:1、测VCO曲线,即压控振荡器曲线; 2、测VCO中心频率f。; 3、测VCO增益:K=f/V; 4、测锁相环锁定范围:fLfH; 5、求频率合成器的阶数。设计方案及比
2、较(设计可行性分析)1999可变分频器方案方案一:采用三级74HC160十进制同步加法计数器进行1999任意可变分频。采用置数法分频。其优点是74HC160常用,且价格相对较低。其缺点是74HC160为同步置数,电路实现和拨码置数的计算较为复杂。方案二:采用CD4522十进制异步减法计数器实现1999任意可变分频。其缺点是新片成本相对较高,其优点是实现容易,且拨码置数比较容易。考虑到实现的容易,选用方案二。锁相环基本原理:锁相环(PLL)是一个相位跟踪系统。它包括三个基本部件,鉴相器(PD)环路滤波器(LF)和压控振荡器(vco)设参考信号(1)式中ur为参考信号的幅度,r为参考信号的载波角频
3、率r(t)为参考信号以其载波相位rt为参考时的瞬时相位若参考信号是未调载波时,则r(t)=1=常数。设输出信号为(2)式中Uo为输出信号的振幅,o为压控振荡器的自由振荡角频率,o(t)为参考信号,以其载波相位ot为参考时的瞬时相位,在VCO未受控制前他是常数,受控之后他是时间函数。则两信号之间的瞬时相位差为(3)由频率和相位之间的关系可得两信号之间的瞬时频差为(4)鉴相器是相位比较器,他把输出信号uo(t)和参考信号ur(t)的相位进行比较,产生对应于两信号相位差e(t)的误差电压ud(t)。环路滤波器的作用是滤除误差电压ud(t)中的高频成分和噪声,以保证环路所要求的性能,提高系统的稳定性。
4、压控振荡器受控制电压uc(t)的控制,uc(t)使压控振荡器的频率向参考信号的频率靠近,于是两者频率之差越来越小,直至频差消除而被锁定。因此,锁相环的工作原理可简述如下:首先鉴相器把输出信号uo(t)和参考信号ur(t)的相位进行比较,产生一个反应两信号的相位差e(t)大小的误差电压ud(t),ud(t)经过环路滤波器的过滤得到控制电压uc(t)。uc(t)调整VCO的频率向参考信号的频率靠拢,直至最后两者频率相等而相位同步实现锁定锁定后两信号之间的相位差表现为一固定的稳态值。即 (5)此时,输出信号的频率已偏离了原来的自由频率o控制电压uc(t)=0时的频率,其偏移量由式(4)和式(5)得到
5、为这时输出信号的工作频率已变为(6)。由此可见,通过过锁相环路的相位跟踪作用,最终可以实现输出信号与参考信号同步,两者之间不存在频差而只存在很小稳态相差。定度的参考振动器锁定,环内串接任意数值的分频器,通过改变分频器的分配比N,从而就得到N倍参考频率的稳定输出。晶体振荡器输出的信号频率f1,经固定分频后(M分频)得到基准频率f1,输入锁相环的相位比较器(PC)。锁相环的VCO输出信号经可编程分频器(N分频)后输入到PC的另一端,这两个信号进行相位比较,当锁相环路锁定后得到:f1/M=f1=f2/N 故 f2=Nf1 (f1为基准频率)当N变化时,或者N/M变化时,就可以得到一系列的输出频率f2
6、。原理框图如下,锁相环路对稳系统设计总体思路系统原理框图及工作原理分析1、100Hz信号源设计(使用555定时器)555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。555 定时器的内部电路框图如下图所示:它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。它提供两个基准电压VCC /3 和 2VCC /3555 定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。在电源与地
7、之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的反相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的同相输入端的电压为VCC /3。若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为低电平。它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。2脚:低触发端TR。3脚:输出端Vo4脚:是直接清零端。当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、T
8、H处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01F电容接地,以防引入干扰。6脚:高触发端TH。7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 18V。一般用5V。下图是设计出来的方波发生电路:R3接入电路有效电阻为R3*上升时间:T1=0.693(R1+R2+R3)C4上升时间:T1=0.693(R1+R3)C4频率:f=1.44/【(R1+R2+R3+ R2
9、)C4】占空比:q=(R1+R2+R3*)/(R1+R2+R3*+ R2)从理论上来计算,我们是不可能得到标准的占空比为50%的方波,但是从(R1+R3*) R2看,我们可以认为所得到的波形是标准方波。实测可调频率范围:74.15Hzf画PCB图制PCB板元器件焊接使用DXP软件制作PCB的原理图以及布线图画出电路原理图及PCB图电路原理图PCB布线设计图焊接作品图1焊接作品图2器件清单:名称封装数量10nf0805贴片1100nf0805贴片2+10uf0805贴片220p0805贴片168nf0805贴片1LED绿色LED1VC排针1GND排针1分频信号检测端排针1信号选择排针1信号输出端
10、排针147K0805贴片1100K0805贴片15K0805贴片1200R0805贴片150K0805贴片14.7K0805贴片110K0805贴片1210K0805贴片16脚自锁开关6脚自锁开关14位拨码器4位拨码器37805U11555U214522U3, U5, U634046U41PCB单层覆铜板10*7.5(cm*cm)1实验结果和数据处理实验结果:检测:接上9V直流电源后,把555定时器产生出来的fi频率100Hz的方波送入CD4046的第14脚,调CD4522各预置端,设置不同的分频比N,分别测不同分频比时CD4046的第4脚输出信号的频率f0,N从1999时,f0都为N与fi的
11、乘积。555产生信号: 实验测试数据:输入基准信号为1KHz.数据处理(指标测量):理论值实测值1 KHz1.01KHz3 KHz3.00KHz17 KHz17.01KHz97 KHz97.26KHz197 KHz197.20KHz666 KHz666.04KHz999 KHz999.05KHz1.VCO曲线(压控振荡器曲线):2.VCO中心频率测量:3.VCO的增益K=4锁相环锁定范围:5.频率合成器阶数:问题与讨论:1、制作电源时遇到的问题接入电源时,一开始拿到的电池是空载电压为8V,但接入负载后,作品工作在示波器上显示的输出的波形畸变的很厉害。接着测量在该电源带载输出电压,却只有4V多点
12、。而拿了另一块空载电压6V多的电池,接入电路,测量到输出电压有5V多,测量电路输出波形,畸变的情况大大减少。究其原因:第一块电池的内阻太大了,致使带载能力严重下降。供电不足使电路工作不正常,信号失真严重。2、制作100Hz信号源本计划用555定时器制作的信号源,使自己的作品能自身产生锁相分频电路所需要的信号源。信号源空载时的波形频率都在预期中。但一旦接入锁相电路信号输入端,输入信号端频率下降,波形有点畸变,我们忽略了信号产生电路的带负载能力,导致接入负载后的波形产生较大的畸变,也因输入的信号波形的一点点畸变,在锁相环分频器中,最后输出被放大频率的波形失真严重。3、接线问题在布线设计时,本计划把
13、第二块4522的第10个管脚通过跳线接地,但是因焊接时疏漏而悬空了,在最后调试的时候,输出波形为杂波,检查电路发现这个问题,内部跳线解决。这是由于个人粗心引起的电路错误。4、输入信号问题在报告基本完成下,和队友计划周五去实验室交报告即演示作品时,以函数信号发生器产生100Hz方波做为锁相电路基准信号输入,结果示波器显示的结果空白,频率显示异常。检查电路无误。第二次测试4046芯片锁相情况,在此情况下,异常。更换芯片,示波器显示结果不变,锁相异常。CD4046输入的基准信号更换为示波器的1KHz基准信号,锁相正常工作,作品正常锁相分频后输出信号符合预测结果。究其原因:分析两次输入信号差异,得出函
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- 关 键 词:
- 利用 锁相环 设计 制作 频率 合成器
