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1,锁相环电路的工作原理

使用锁相环就是想让压控振荡器VCO输出的频率、相位和要求的频率、相位一致。 VCO的输出和标准信号同时输入锁相环芯片,如果频率、相位不一致,就会有输出,这个输出经过低通滤波后才送给VCO,使VCO频率和相位和标准信号一致。 锁相环就象一个闭环系统,如果在范围内就能保证无差。 这是我的理解。

锁相环电路的工作原理

2,锁相环工作原理

基本锁相环是由鉴相器( phase detector )、环路滤波器( loop filter )和压控振荡器( voltage control oscillator,VCO )组成的一种相位负反馈系统,鉴相器的输出信号v D (t) 是输入信号 v i (t) 和振荡器输出信号 v o (t) 的相位差,该误差电压信号通过环路滤波器滤除高频分量和噪声后,输出低频信号 v C (t) 作为CO 的控制信号。在控制电压 v C (t) 作用下, VCO 输出信号 v o (t) 的频率发生变化并反馈到鉴相器。由此可知,锁相环是一传递相位的反馈系统,系统变量是相位,系统响应是对输入输出信号的相位而不是对其幅度而言。

锁相环工作原理

3,什么是锁相环技术

锁相环是指一种电路或者模块,它用于在通信的接收机中,其作用是对接收到的信号进行处理,并从其中提取某个时钟的相位信息。或者说,对于接收到的信号,仿制一个时钟信号,使得这两个信号从某种角度来看是同步的(或者说,相干的)。 由于锁定情形下(即完成捕捉后),该仿制的时钟信号相对于接收到的信号中的时钟信号具有一定的相差,所以很形象地称其为锁相器。 而一般情形下,这种锁相环的三个组成部分和相应的运作机理是: 1 鉴相器:用于判断锁相器所输出的时钟信号和接收信号中的时钟的相差的幅度; 2 可调相/调频的时钟发生器器:用于根据鉴相器所输出的信号来适当的调节锁相器, 内部的时钟输出信号的频率或者相位,使得锁相器完成上述的固定相差功能; 3 环路滤波器:用于对鉴相器的输出信号进行滤波和平滑,大多数情形下是一个低通滤波器,用于滤除由于数据的变化和其他不稳定因素对整个模块的影响。 从上可以看出,大致有如下框图: ┌—————┐ ┌—————┐ ┌———————┐ →—┤ 鉴相器 ├—→—┤环路滤波器├—→—┤受控时钟发生器├→┬—→ └——┬——┘ └—————┘ └———————┘ │ ↑ ?? ↓ └——————————————————————————┘ 可见,是一个负反馈环路结构,所以一般称为锁相环(PLL: Phase Locking Loop) 锁相环有很多种类,可以是数字的也可以是模拟的也可以是混合的,可以用于恢复载波也可以用于恢复基带信号时钟。

什么是锁相环技术

4,什么是锁相环

锁相环 锁相环:为无线电发射中使频率较为稳定的一种方法,主要有VCO(压控振荡器)和PLL IC ,压控振荡器给出一个信号,一部分作为输出,另一部分通过分频与PLL IC所产生的本振信号作相位比较,为了保持频率不变,就要求相位差不发生改变,如果有相位差的变化,则PLL IC的电压输出端的电压发生变化,去控制VCO,直到相位差恢复!达到锁频的目的!!能使受控振荡器的频率和相位均与输入信号保持确定关系的闭环电子电路。 锁相环由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器组成。鉴相器用来鉴别输入信号Ui与输出信号Uo之间的相位差 ,并输出误差电压Ud 。Ud 中的噪声和干扰成分被低通性质的环路滤波器滤除 ,形成压控振荡器(VCO)的控制电压Uc。Uc作用于压控振荡器的结果是把它的输出振荡频率f。拉向环路输入信号频率fi ,当二者相等时,环路被锁定 ,称为入锁。维持锁定的直流控制电压由鉴相器提供,因此鉴相器的两个输入信号间留有一定的相位差。锁相环最初用于改善电视接收机的行同步和帧同步,以提高抗干扰能力。20世纪50年代后期随着空间技术的发展,锁相环用于对宇宙飞行目标的跟踪、遥测和遥控。60年代初随着数字通信系统的发展,锁相环应用愈广,例如为相干解调提取参考载波、建立位同步等。具有门限扩展能力的调频信号锁相鉴频器也是在60年代初发展起来的。在电子仪器方面,锁相环在频率合成器和相位计等仪器中起了重要作用. 参考资料:http://bk.baidu.com/view/185165.htm

5,什么是去耦电容什么是旁路电容什么是锁相环电路

锁相环电路第一计数器通过对基准信号源的输出进行分频产生一个第一输出信号FR。第二计数器通过对压控振荡器(VCO)电路的输出进行分频产生一个第二输出信号FV。在第二输出信号FV的相位滞后于第一输出信号FR的相位时,控制电路使第一计数器复位。在第二输出信号的相位超前第一输出信号的相位时,控制电路使第二计数器复位。这样,第一和第二计数器执行的计数操作的开始点就得到了同步。去藕电容和旁路电容去藕电容就是起到一个小电池的作用,满足电路中电流的变化,避免相互间的耦合干扰。关于这个的理解可以参考电源掉电,Bulk电容的计算,这是与之类似的。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频噪声旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。所以一般的旁路电容要比去藕电容小很多,根据不同的负载设计情况,去藕电容可能区别很大,当旁路电容一般变化不大。关于有一种说法“旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源”,我个人不太同意,因为高频信号干扰可以从输入耦合也可以从输出耦合,去藕的掉电可以是负载激增的输出信号也可以是输入信号源的突变,因此我个人觉得怎么区分有点纠结。
旁路电容、滤波电容、去耦电容三种叫法的电容,其实都是滤波的功能,只是应用在不同的电路中,叫法和用法不一样。a.旁路电容主要对输入信号进行滤波处理;功能主要是要减小电路里面纹波的幅值,从而保证电路正常工作。b.滤波电容主要对电源进行滤波处理,功能主要是要减小电源纹波的幅值,从而保证电路正常工作。c.去耦电容主要对输出信号的干扰作为滤除对象;功能主要有两个;1、储能,主要是负载瞬态电流发生变化时,电容对负载放,担负局部电源作用;2、阻抗,主要是降低电源系统的交流阻抗。
电容都是电容,根据其在电路中的作用不同而冠以不同的名称。基本原理还是隔直,通交。

6,锁相环的工作原理

找一本射频方面的书,一般上面都会有关于锁相环的工作原理的!PLL的主要原理,基本是一种类似运算放大器般的负反馈电子电路结构,PLL主要有两个输入端,分别是〈参考输入频率,晶体作为基准参考,与〈反馈输入频率,Fvco〉,共同连接到PLL内部的第一个组件〈相位/频率检测器,Phase/Frequency Detector,PFD〉。相位/频率检测器会比较参考频率与反馈频率两者间的差别,检测出两者间的相位与频率的误差量,当参考频率高于反馈频率时,PFD Up端会输出Up脉波;反之若是参考频率低于反馈频率时,PFD Dn端会输出Dn脉波。相位/频率检测器产生的脉波信号随后经由〈电流控制器,Charge Pump〉与〈回路滤波器,Loop Filter〉,转换成为最后一阶〈电压控制振荡器,Voltage Controled Oscillator VCO〉的控制电压,产生Fvco时脉讯号的输出。 如果将此输出的时钟脉冲讯号直接连接到收音机的振荡回路,就形成了所谓的「相位锁定回路」,此时收音机振荡频率(Fvco)的时钟脉冲讯号将会被用来锁定参考输入频率(Fref),此时的收音振荡频率永远与参考频率同步保持一致,当反馈输入频率(Fvco)与参考输入频率(Fref)的频率与相位一致时也就是整个相位回路已经锁定了(Locked)。即收音振荡频率与参考频率处于同频率同相位的状态。 这就是数调机为什么频率始终保持精确稳定的原因。
基本锁相环是由鉴相器(抄 phase detector )、环路滤波器( loop filter )和压控振荡器( voltage control oscillator,vco )组成的一种相位负反馈系统,鉴相器的输出信号v d (t) 是输入信号 v i (t) 和振荡器输出信号 v o (t) 的相位差,该bai误差电压信号通过环路du滤波器滤除高频分量和噪声后,输出低频信号 v c (t) 作为co 的控制信号。在控制电压 v c (t) 作用下, vco 输出信号 v o (t) 的频率发生变化并反馈到鉴相器。由zhi此可知,锁相环是一传递相位的反馈系统,系统变量是相位,系统响应是dao对输入输出信号的相位而不是对其幅度而言。

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