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第8章 反馈控制电路 8.1 自动增益控制电路 8.2 自动频率控制电路 8.3 锁相环的基本原理(重点) 8.4 频率合成器(重点) 8.1 自动增益控制电路 Ui——输入信号振幅 Uo——输出信号振幅 Kv(uc)——可控增益放大器增益,它是控制电压uc的函数 类型:简单AGC电路、 延迟AGC电路 在延迟AGC电路里有一个起控门限,即比较器参考电压Ur,它对应的输入信号振幅Uimin 前置AGC——AGC处于解调以前,由高频(或中频)信号中提取检测信号,通过检波和直流放大,控制高频(或中频)放大器的增益。 后置AGC——从解调后提取检测信号来控制高频(或中频)放大器的增益。 基带AGC——整个AGC电路均在解调后的基带进行处理。 8.2 自动频率控制电路 自动频率控制(AFC)电路由频率比较器、低通滤波器和可控频率器件三部分组成。 8.3 锁相环的基本原理 锁相环————相位负反馈控制系统 参考信号: 锁定后相位差: 传递函数: 传递函数: 传递函数: 用锁相环调频,能够得到中心频率高度稳定的调频信号 调制跟踪锁相环本身就是一个调频解调器。利用锁相环路良好的调制跟踪特性,使锁相环路跟踪输入调频信号瞬时相位的变化,从而使VCO控制端获得解调输出。 设输入信号为 8.4 频率合成器 频率合成器的输出是不连续的。两个相邻频率之间的最小间隔,就是频率间隔。频率间隔又称为频率分辨率。 频率转换时间是指频率合成器从某一个频率转换到另一个频率,并达到稳定所需要的时间。它与采用的频率合成方法有密切的关系。 非相关合成方法——使用多个晶体参考频率源 (复杂、成本高) 相关合成方法——使用一个晶体参考频率源 (大多数DS采用的方法) (1)频率转换时间短,可达毫微秒级,这主要取决于累加器中数字电路的门延迟时间; (2)分辨率高,可达到毫赫兹级,这取决于累加器的字长N和参考时钟fc。 (3)频率变换时相位连续; (4)有非常小的相位噪声。 (5)输出频带宽,一般其输出频率约为fc的40%以内 (6)具有很强的调制功能。 2.变模分频锁相频率合成器 在基本的单环锁相频率合成器中,VCO的输出频率是直接加到可编程分频器上的。目前可编程分频器还不能工作到很高的频率上,这就限制了这种合成器的应用。加前置分频器后固然能提高合成器的工作频率,但这是以降低频率分辨率为代价的。 图8―40为采用双模分频器的锁相频率合成器的组成框图。 模分频器有两个分频模数,当模式控制为高电平时分频模数为V+1,当模式控制为低电平时分频模式为V。双模分频器的输出同时驱动两个可编程分频器,它们分别预置在N1和N2,并进行减法计数。在一个完整的周期中,输入的周期数为 3.直接数字式频率合成器(DDS) 近年来发展非常迅速的一种器件 设:累加器为N位,数据个数L=2N 输出信号频率: 输出信号波形:取决于ROM中的数据, 频率控制值为M,时钟频率为fc DDS的特点: 图8―40 双模分频锁相频率合成器 假若V=10,则 (8―82) (8―83) 高频电子线路 ——第8章 反馈控制电路 反馈控制系统概述: 电压比较器 频率比较器(鉴频器) 相位比较器(鉴相器) 自动增益控制(Automatic Gain Control ——AGC) 自动频率控制( Automatic Frequency Control——AFC) 自动相位控制( Automatic Phase Control——APC) 锁相环路(Phase locked Loop——PLL), 是应用最广的一种反馈控制电路 具有AGC电路的接收机组成框图 8.1.1 工作原理 自动增益控制电路框图: 参考电平Ur=0 只要输入信号振幅Ui增加,AGC的作用就会使增益Kv减小,从而使输出信号振幅Uo减小 简单AGC的特性曲线: 1
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