锁相环路功能模块电路的设计

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  • 适用:本科,大专,自考
  • 更新时间2024年
  • 原价: ¥290
  • 活动价: ¥200 (活动截止日期:2024-04-30)
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锁相环路功能模块电路的设计

                                                锁相环路功能模块电路的设计
3.3.1 压控振荡电路
结合指标要求,采用改进型高稳定度电容三点式的克拉波电路,见附图1。
由于电容三点式的克拉波的高稳定性,电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路所示,其结构与电感三点式振荡电路相似,只是将电感、电容互换了位置.为了形成集电极回路的直流通路,.可以看出,它符合三点式振荡电路"射同基反"的构成原则,满足自激振荡的相位平衡条件.
这种振荡电路的特点是振荡频率可做得较高,一般可达到100MHz以上,由于C2对高次谐波阻抗小,使反馈电压中的高次谐波成分较小,因而振荡波形较好.电路的缺点是频率调节不便,这是因为调节电容来改变频率时,(既使C1、C2 采用双连可变电容)C1与C2也难于按比例变化,从而引起电路工作性能的不稳定.因此,该电路只适宜产生固定频率的振荡. 用集成运放构成的电容三点式振荡电路。
在反馈电压高影响变容二极管的电容值时,不会改变电路的反馈系数,波形稳定。我们还在振荡器的后面加入了一级简单的放大电路,提高输出电压。其中由L1,C1及D1组成感抗支路,C3,C5组成反馈电容,其振荡频率主要由L1,C1及变容二极管的电容值来决定:
 ,                 (4-1)
因此只要用锁相环送来的电压控制D1的电容值就可以改变其振荡频率。
压控振荡器为电容三点式,产生的波形较好且稳定,从插头J1送来的低通滤波器输出电压控制了变容关D1的容量,从而控制压控振荡器的频率。
变容二极管1T33其Cj=22-35P,Cj/Cj2=10,以f=1/(2π* (LC )1/2)估算,压控范围可以过题目所求的36-38MHz。振荡管选用C1906。其参数为V(BR)CBO=30V,Icm=0.05A,F=1GHz,是一优秀的高频小功率管符合电路要求且本地易购。
在调试过程中为了减小电源对振荡频率稳定度的影响,我们采用C6,C7,L2对其进行高低频滤波。同时在布板的时候考虑到级间电容等因素的影响,我们把元器件尽量靠紧,走线也尽量的短。在此电路板的调试过程中发现在Q1的bc级间加一个50pF的补偿电容,将会使振荡频率更加的稳定。
3.3.2 锁相环电路
锁相环的应用:锁相环在调制和解调中的应用,调制和解调的概念为了实现信息的远距离传输,在发信端通常采用调制的方法对信号进行调制,收信端接收到信号后必须进行解调才能恢复原信号。所谓的调制就是用携带信息的输入信号ui来控制载波信号uC的参数,使载波信号的某一个参数随输入信号的变化而变化。载波信号的参数有幅度、频率和位相,所以,调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)三种。调幅波的特点是频率与载波信号的频率相等,幅度随输入信号幅度的变化而变化;调频波的特点是幅度与载波信号的幅度相等,频率随输入信号幅度的变化而变化;调相波的特点是幅度与载波信号的幅度相等,相位随输入信号幅度的变化而变化该单元是系统工作的核心部分,根据题目要求,我们选用Motorola公司的MC145151-2该集成芯片带单模预置计数器接口,分别用14条和3条并行输入数据线控制N计数器和R计数器编排程序,其特征是包括参考振荡器,可选参考频率分频器,数字相位检测器和可以编程的除以N的14比特计数器。
MC145151-2是MC145151-1的改进型产品,集成可以利用÷N计数器的输出,单模并行编程。用户可以选择的8个÷R值:8,128,256,512,1024,2048,4096,8192,÷N选择范围=3~16383。
 

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