基于SystemView仿真的数字频率合成器

发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2007-05-30 来源: 现代电子技术关键字:高频  输出  混频  锁相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

从20世纪30年代开始频率合成技术被人们认识,70多年来,频率合成技术有了较大的发展。频率合成是以一个或几个频率为基础,进行加、减、乘、除四则算术运算,合成出新的频率的一门技术。随着现代通信技术的迅速发展,雷达、宇航和遥控遥测技术的不断前进,越来越需要高频率稳定度、高频谱纯度、频率范围大的频率源,同时对频率合成的输出频率的个数等都有了越来越高的要求。

1 频率合成技术原理

频率合成的方法很多,最常用的频率合成技术有3种:直接频率合成、直接数字频率合成、锁相频率合成。

直接频率合成法是直接通过倍频器、分频器、混频器对基准频率进行加、减、乘、除等运算,以得到各种所需频率。其优点是频率转换速度快,并能产生任意小的频率增量。但他也存在一些不可克服的缺点,要求基准信号的功率较大,由于大量的倍频、混频、滤波等电路,合成器的设备十分复杂,而且输出端的谐波、噪声及寄生频率难以抑制。

直接数字频率合成随着超高速数字电路的发展而兴起,主要是通过微处理器求解数学递推方程或者直接查正弦表得来,其输出波形是部分合成。其优点主要是分辨率高、控制灵活、容易做到比较低的频率,但是由于受器件的时钟频率控制,输出频率上限不能太高,而且总的输出噪声电平可能比较高。

锁相频率合成技术是基于锁相环的同步原理,利用锁相环路的窄带跟踪特性得到不同的频率。锁相频率合成又有直接锁相和数字锁相2种。倍频器实际上就是直接锁相的一种,而数字锁相是在锁相环路中插入一个分频比可变的分频器,通过CPU控制可获得不同的频点。如图1所示是一个典型的直接式锁相环频率合成器的原理图。他由参考振荡源、参考分频器、锁相环3部分组成。

其中的锁相环与普通锁相环不同的是,他在VCO的输出端和鉴频器的输入端之间的反馈回路中加入了一个可变分频器。如图1所示,高稳定度的参考振荡源信号经R次分频后,得到频率为fR的参考脉冲信号。同时压控振荡器的输出经N次分频后得到频率为fN的脉冲信号,2个脉冲信号在鉴相器进行相位比较。当环路处于锁定状态时,则有输出信号:fo=N·fN=N·fR。

2 SystemView软件介绍

SystemView软件是美国ELANIX公司开发的用于视图化系统模型的设计、仿真、分析和评估的开发工具软件,采用了Windows环境下的图形化编程方式,具有友好、功能强大的调试环境,是真正信号级系统设计仿真的有力工具。

在SystemView环境下的操作比较简明,根据系统设计要求利用SystemView本身提供的各种函数图符建立仿真模型,并对其进行参数设置,在设定系统运行时间等参数后就可进行仿真分析。

3 数字频率合成器的设计与仿真

基于以上对数字频率合成器的分析,在SystemView设计环境下,建立了典型的数字频率合成器的模型,如图2所示。在此模型中,锁相环的VCO用FM图符(图符2)代替,其载波频率设置为195 Hz,增益为20 Hz/V,环路低通滤波器使用了一个8极点的贝塞尔低通滤波器,带通为5 Hz,分频器使用通信图符中的N倍分频器,根据锁相环的输出特性,若分频比N=20,则锁相环的输出频率fo应该锁定在fo=N·fR=20·fR频率上。

假设输人参考振荡器1 kHz,进行100分频后作为基准频率进入到数字频率合成器中,也即基准频率为fR=10 Hz,在系统时间参数设定为1 000 Hz,采样点数为16 384点情况下,对构建的系统进行仿真,当N=20时,由图3输出信号的频谱图可以看出,在频率为200 Hz处出现了较高的频谱能量峰值,这说明输出信号的频率被锁定在200 Hz。当把N改为18时,输出信号的频谱在频率为180 Hz附近处出现了能量高峰值,如图4所示,同理说明此时输出信号的频率处于锁定状态。





由以上仿真分析可以看出,改变N的值,输出信号的频率将变为基准频率10 Hz的整数倍。但事实上由于锁相环的锁定范围限制(与滤波器带宽和VCO的载波最大变化范围有关),只能输出VCO载波频率附近的几个整数倍的频率。当N=23时,输出信号频谱如图5所示,图中频谱能量高峰值并不像以上图示那么清晰,而是存在能量高峰区,由此说明输出信号频率比较平均地分布在180~240 Hz频带内,此时的锁相环处于失锁状态,频率合成器也失去了作用。因此,在进行分频比设置时,N值不能设置太高。在实际应用中,特别在超高频工作情况下,为获得较大范围的频率选择(较多的频率数)和较小的步进频率,多采用吞食脉冲式锁相环频率合成器。

4 结 语

通过运用SystemView仿真软件,构建了典型的数字频率合成器,仿真分析结果表明在滤波器带宽和VCO的载波最大变化范围内,可产生多个频率稳定的输出信号,目前在各种无线电台中使用的频率合成器普遍采用可变数字式锁相环频率合成器。

关键字:高频  输出  混频  锁相 引用地址:基于SystemView仿真的数字频率合成器

上一篇:基于PNX1501的NandFlash在线烧录系统
下一篇:基于SystemView仿真的数字频率合成器

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:36

RJSII40关节模组——超大力矩,输出更强劲
泰科智能机器人于2016年转型生产,作为一家以机器人关节研发为起点的机器人企业,一直致力于机器人关节研发,推出的多系列关节模组,并获得国内高校及机器人公司高度认可。   为应对协作机器人多变的工作环境,增强协作机器人适应性能,泰科在2019年底推出RJSII系列关节模组,采用全新的关节设计,具有更好的散热性能和力矩输出能力及稳定性,同时也提升了关节的防护等级,使之可以更好的应用于各种苛刻的工作环境,目前主要应用于小负载的协作机器人。   为满足大负载协作机器人需求,泰科最新推出RJSII系列新型RJSII40关节模组,采用额定功率为1050的无刷伺服力矩电机和品牌减速器,在确保RJSII40关节模组的输出性能及强大的负载转矩能力,
[机器人]
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。 LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef 的定义与“定义引脚模式的枚举类型”小节中讲解的相同。 9.1 硬件设计: 本实验板连接了一个 RGB 彩灯, RGB 彩灯实
[单片机]
再造STM32---第九部分:GPIO<font color='red'>输出</font>—使用固件库点亮LED
MSP430f149使用XT2的8M晶振输出PWM
由于需要将PWM保持在20khz来控制BUCK电路降压,同时又需要步进改动占空比,故需要TA利用8M晶振输出PWM,经测试,最大占空比频率可达4M,将频率定为20khz时,有200个步进点,BUCK输入电压为18V,每次改变占空比输出电压约变化0.1V可达到要求。 系统版XT2IN与XT2O直接连接高频晶振8M晶振,TI官方例程所给程序无使用XT2的程序(但是有开启HF XTAL的:BCSCTL1 |= XTS;)由于我们的板子8M晶振被接在了XT2IN和XT2O上,所以只能使用(BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器)来打开8M晶振,之后通过(BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;
[单片机]
变频器惯性输出技术
1 引言 在实际运行中如果变频器的主控制器死机或者复位将引起变频器停止输出,使负荷电动机停机,这将给电厂造成巨大的损失。针对目前使用最广泛的级联多电平变频器,本文采用基于fpga的变频器惯性输出技术,即fpga在检测到主控制器异常时,根据记忆值维持变频器的输出直至控制器恢复正常,将大大提高变频器的稳定可靠性。     2 级联多电平变频器工作原理   级联多电平变频器又称单元串联多电平变频器或完美无谐波变频器,通过串联若干低压功率单元的方式来实现高压输出,电压电流的谐波含量低,对电网谐波污染较小,输入功率因数较高,并且不必采用输入谐波滤波器和功率因数变换器,在实际中应用较为广泛 。以6kv变频器为例,每相由6个额定电压
[电源管理]
变频器惯性<font color='red'>输出</font>技术
STM32单片机(6) PWM输出实验
/******************************************************************************* * * 软件功能: PWM输出实验 * *******************************************************************************/ #include stm32f10x.h #include delay.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_
[单片机]
高频谱仪的幅度测量精度方法
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器只是调节信号在屏幕上显示的垂直位置,不影响输入衰减器端的电平。屏幕的横轴是频率,纵轴是测得的信号电平,一般以线形的电压Volt或对数形式的dB表示。 频谱仪的幅度精确度通常有绝对精度和相对精度两种。绝对精度指的是信号的功率电平精度,单位为dBm;而相对精度指的是测量两个信号之间差值的精度,其中的一个信号作为另一个的参考,例如测量谐波信号的时候,一般测量谐波和基波的功率比。通过测量一个幅度和频率非常准确的校准源,以上两种精度都
[网络通信]
STM32 定时器输出方波的频率与PSC以及CNT的关系
1.STM32F103的系统时钟最高频率是72MHZ 2.STM32F103的定时器TIM 的CNT计数值最大为65535 3.STM32F103的定时器TIM 的预分频 系数 PSC 的数值 = 72M / 定时器计数频率 因为CNT最大值为65535 所以, 这里有个问题, 当定时器计数频率太高的时候, 例如72M的计数频率. 1秒钟最多有72000000个计数, 当计数到65535个的时候是 0.0009102083秒 也就是 1098.65HZ 要想计数到1秒, 必须修改PSC,提高分频系数. 降低定时器计数频率 经过实际测量, STM32F103C8T6 最高输出方波的频率为18mhz. 再往上就无
[单片机]
动态控制开关稳压器的输出电压
   随着半导体行业遵循摩尔定律不断发展,处理器对电源的需求也正以惊人的速率在增长。在电源管理至关重要的电池供电应用中,处理器会根据时钟速率的增加或减少,调节其相应的内核工作电压,从而在需要高速处理的时候全功率供电,在处理器空闲的时候避免浪费剩余功率。但是,为处理器寻找有控制输出电压功能的开关稳压器集成电路(IC)是很困难的,而且价格通常比普通的开关稳压器高很多。图1所示的电路是为嵌入式处理器供电的经济有效的解决方案,该方案采用了简单的降压式开关稳压器,处理器BF531通过低成本数字电位器AD5258,设置降压式开关稳压器ADP3051的输出电压。 图1 嵌入式处理器BF531的供电电路   在该电路中,启动VDDINT引
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved