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1,锁相放大器的介绍

锁相放大器是一种对交变信号进行相敏检波的放大器。它利用和被测信号有相同频率和相位关系的参考信号作为比较基准,只对被测信号本身和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。因此,能大幅度抑制无用噪声,改善检测信噪比。此外,锁相放大器有很高的检测灵敏度,信号处理比较简单,是弱光信号检测的一种有效方法。

锁相放大器的介绍

2,什么是锁相环

1楼回答的不够全面、太过局限性。 锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。构成:锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)、低通滤波器三部分组成。在电路设计中的作用:自动完成两个电信号的相位的同步。

什么是锁相环

3,什么是锁相技术

锁相技术也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。

什么是锁相技术

4,锁相技术研究的主要内容是什么锁相的含义是什么

锁相环(PLL: Phase-locked loops)是一种利用反馈控制原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。当参考时钟的频率或相位发生改变时,锁相环会检测到这种变化,并且通过其内部的反馈系统来调节输出频率,直到两者重新同步,这种同步又称为“锁相”。 锁相环在众多领域有应用,如无线通信、数字电视、广播等。具体的应用范围包括但不限于: 无线通信系统收发模块 数据及时钟恢复电路 频率综合电路 跳频通信 数字电视接收机
锁相与频率合成技术是实现相位自动控制的一门科学,是专门研究系统相位关系的技术。随着科学技术的发展,人们对各种设备的控制精度要求越来越高,在无线电技术中自动控制技术的应用已经进入了第三代。第一代是自动增益控制(AGC);第二代是自动频率控制(AFC);第三代是自动相位控制(APC)。而锁相技术就是第三代的控制技术。   锁相技术的核心是锁相环路,所谓的锁相环路是一个实现相位自动锁定的控制系统。锁相环路具有两个突出的特性:第一是窄带滤波特性;第二是宽带跟踪特性。这两个特性使得锁相技术在电子技术领域得到了广泛的应用,特别是随着集成电路技术、数字技术以及通讯和计算机技术的发展,极大地推动了锁相技术的发展和应用。目前,锁相技术已经形成一门比较系统的理论科学,锁相技术的应用主要包含以下几个方面:跟踪滤波、频率合成与频率变换、模拟和数字信号的相干解调、数字通讯、调制与解调、检波、稳频和位频等。
就是锁定相位或频率,如果高于或低于锁定值,电路就会通过反馈电路来实现降低或升高实际值,使之与锁定值相符

5,锁相环路的工作原理是什么

锁相环工作原理 锁相环路是一种反馈电路,锁相环的英文全称是Phase-Locked Loop,简称PLL。其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压 的相位被锁住,这就是锁相环名称的由来。 在数据采集系统中,锁相环是一种非常有用的同步技术,因为通过锁相环,可以使得不同的数据采集板卡共享同一个采样时钟。因此,所有板卡上各自的本地 80MHz和20MHz时基的相位都是同步的,从而采样时钟也是同步的。因为每块板卡的采样时钟都是同步的,所以都能严格地在同一时刻进行数据采集。锁相环路是一个相位反馈自动控制系统。它由以下三个基本部件组成:鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)和压控振荡器(VCO)。 锁相环的工作原理: 1. 压控振荡器的输出经过采集并分频; 2. 和基准信号同时输入鉴相器; 3. 鉴相器通过比较上述两个信号的频率差,然后输出一个直流脉冲电压; 4. 控制VCO,使它的频率改变; 5. 这样经过一个很短的时间,VCO 的输出就会稳定于某一期望值。 锁相环可用来实现输出和输入两个信号之间的相位同步。当没有基准(参考)输入信号时,环路滤波器的输出为零(或为某一固定值)。这时,压控振荡器按其固有频率fv进行自由振荡。当有频率为fR的参考信号输入时,uR 和uv同时加到鉴相器进行鉴相。如果fR和fv相差不大,鉴相器对uR和uv进行鉴相的结果,输出一个与uR和uv的相位差成正比的误差电压ud,再经过环路滤波器滤去ud中的高频成分,输出一个控制电压uc,uc将使压控振荡器的频率fv(和相位)发生变化,朝着参考输入信号的频率靠拢,最后使fv= fR,环路锁定。环路一旦进入锁定状态后,压控振荡器的输出信号与环路的输入信号(参考信号)之间只有一个固定的稳态相位差,而没有频差存在。这时我们就称环路已被锁定。 环路的锁定状态是对输入信号的频率和相位不变而言的,若环路输入的是频率和相位不断变化的信号,而且环路能使压控振荡器的频率和相位不断地跟踪输入信号的频率和相位变化,则这时环路所处的状态称为跟踪状态。 锁相环路在锁定后,不仅能使输出信号频率与输入信号频率严格同步,而且还具有频率跟踪特性,所以它在电子技术的各个领域中都有着广泛的应用。
锁相中的低通滤波器实际是一个环路滤波器,由线性元件电阻、电容或运算放大器组成。作用是低频信号通过,滤除误差电压的高频分量,取出平均电压去控制vco。可以改善控制电压的频谱纯度,提高系统稳定度,同时它调整了锁相环路的参数,输出信号的稳定性、频谱纯度、锁定时间等。。。

6,什么是锁相电路

锁相电路:锁相快慢的一种技术规格,其原理为:当输入电压进入UPS后,UPS会将其输出电源的频率控制与输入电源频率一样,借此达到输入与输出频率相同且相位无时间差,但当输出频率与输入频率产生时间差的话,UPS则由电池供电或是不输出电源给负载使用。
振荡一般是有频率产生的,要么是分频器产生,在就是lrc相关的电路,你的图相当好的模糊,放大了什么也看不清! 下面简单的说下吧! 锁相坏电路是一种用来消除频率误差为目的反馈控制电路,目前市场销售的手机基本上都是采用这种电路来控制射频电路中的压控振荡器。使其输出准确稳定的振荡频率。目前通信终端设备中对频率的稳定采用的是频率合成csyn技术。频率合成的基本方法有三种:第一种直接频率合成;第二种锁相频率合成(pll);第三种直接数字频率合成(dds)。由于锁相频率合成技术在电路设计方面(简单),成本方面控制灵敏度方面,频谱纯净度方面等。都要胜于直接频率合成,与直接数字频率合成。所以被移动通信终端设备广范采用。它在手机电路中的作用是控制压控振荡器输出的频率,相位与基准信号的频率,相位保持同步。锁相坏电路的构成与工作原理:1、 构成:它是由鉴相器(pd)低通滤波器(lpf)压控振荡器(vco)三部分组成。鉴相器:它是一个相位比较器。基准频率信号和压控振荡器输出的取样频率在其内部进行相位比较,输出误差电压。低通滤波器:是将鉴相器输出的锁相电压进行滤波,滤除电流中的干扰和高频成分。得到一个纯净的直流控制电压。压控振荡器:产生手机所要的某一高频频率。当vco产生手机所须的某一高频频率。一路去混频管,另一路反馈给锁相环,中的分频器进行n次分频。在这里为什么要进行n次分频呢?首先要说明一下基准频率与vco振荡取样频率在鉴相要满足3个条件。① 频率相同。②幅度相同。③相位不同。 为了满足鉴相条件,所以在电路中设置了分频器。vco振荡频率取样信号送入分频器完成n次分频后,得到一个与基准频率相位不同,但频率和幅度都相同的一个频。它在鉴相器内与基准频率(13m)完成相位比较。输出锁相电压经低通滤波器,滤除掉干扰成分和高频成分后得到一个纯净的直流控制电压,(px-pc)或(tx-pc)去控制vco使输出一个精准稳定的频率。当来自鉴相器的电压经r1、r2、c2、c1组成的低通滤波器,滤波后在a点得到一个直流控制电压,并且加到了cd变容二极管的两端上。(cd变容二极管工作在反偏状态)相当于给cd加了一个反向电压,变容二极管的特性是,反向电压与结电容c;成反比的关系。即:v反增大、cj变小、v反减小、cj变大。利用结电容的变化改变本振频率。当本振输出的频率信号,由于某种原因发生变化时直流控制电压,就对变容二极管的结电容的容量,进行控制从而达到控制本振频率的目的。本振频率计算公式是 。c在这里相当于,cj与f0成反比关系。控制过程如下:通过上述一系列的变化达到控制压控振荡器输出精确稳定的频率。从而达到控制vco的频率。

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