全數字鎖相環用FPGA如何實現? 10

2025-04-10 09:30:28 字數 1712 閱讀 1196

數字鎖相環(dpll)的全數字鎖相環工作原理

1樓:顧胟鏑

全數字鎖相環的基本工作過程如下:

1) 設輸入訊號 ui(t) 和本振訊號(數字壓控振盪器輸出訊號)uo(t) 分別是正弦和餘弦訊號,他們在數字鑑相器內進行比鎮前較,數字鑑相器的輸出是乙個與兩者間的相位差成比例的電壓ud(t)。

2) 數字環路濾波器除數字鑑相器輸出中的高頻分量,然後把輸出電壓uc(t) 加到數字壓控振盪器的輸入端,數字壓控振盪器的本振訊號頻率隨著輸入電壓的變化而變化。如果兩者頻率不一致,則數字鑑相器的輸出將產生低頻變化分量,並通過低通濾波器使dco的頻率發生變化。只要環路設計恰當,則這種變化將使本振訊號uo(t) 的頻率與數字鑑相器輸入訊號ui(t) 的頻率一致。

3)最後,如果本振訊號的頻率和輸入訊號的頻率完全一致,兩者的芹毀相位差將保持某乙個恆定值,則數字鑑相器的輸出將是乙個恆定直流電壓 (忽略高頻分量),數字環路濾波嫌旅備器的輸出也是乙個直流電壓,dco的頻率也將停止變化,這時,環路處於「鎖定狀態」。

全數字鎖相環的工作原理

2樓:音羅玩玩畫

數控鎖相環的工作原理和電荷幫浦鎖相環類似。首先由鑑相器鑑出參考時鐘和反饋時鐘之間的相位差;時間-數字轉換器將鑑相器輸出的相位差,轉換成數位化相位差;然後數字濾波器根據輸入的數位化相位差,控制數控振盪器輸出相應頻率的高頻時鐘;高彎差指頻時鐘經過分頻器分頻後,產生反饋時鐘送入鑑慶虧相器。

訊號在數控埋配鎖相環中的轉換過程為「時間寬度量——數位化相位差——控制字——相位——時間寬度量……」數控鎖相環中傳遞的訊號既有模擬量,也有數字量。

有沒有人用過可程式設計鎖相環合成時鐘晶元?

3樓:網友

隨著數位電路技術的發展,數字鎖相環在調製解調、頻率合成、fm 立體聲解碼、彩色副載波同步、圖象處理等各個方面得到了廣泛的應用。數字鎖相環不僅吸收了數位電路可靠性高、體積小、**低等優點,還解決了模擬鎖相環的直流零點漂移、器件飽和及易受電源和環境溫度變化等缺點,此外還具有對離散樣值的即時處理能力,已成為鎖相技術發展的方向。鎖相環是乙個相位反饋控制系統,在數字鎖相環中,由於誤差控制訊號是離散的數碼訊號,而不是模擬電壓,因而受控的輸出電壓的改變是離散的而不是連續的;此外,環路組成部件也全用數位電路實現,故而這種鎖相環就稱之為全數字鎖相環(簡稱dpll)。

基本原理:傳統的數字鎖相環是利用輸人訊號與其輸出訊號之間的相位差別來跟蹤輸人訊號,但由於鎖相環具有一定的捕捉時間,採用這種數字鎖相環不能準確提取輸人訊號的每一週期的相位改變,不能用於數顯裝置的動態測量。針對這些問題,設計出一種新型的全數字鎖相環。

全數字鎖相環主要由數字鑑相器、可逆計數器、頻率切換電路及n分頻器四部分組成。其中可逆計數器及n分頻器的時鐘由外部晶振提供。不用vco,可大大減輕溫度及電源電壓變化對環路的影響。

同時,採用在系統可程式設計晶元實現有利於提高系統的整合度和可靠性。

現狀和發展。

目前,已有單片整合全數字鎖相環的商用產品,但作為某乙個實際專案設計,需要的鎖相電路特性不盡相同,有些現成的產品,不是成本高、體積大、資源浪費多,就是不能完全滿足設計效能的要求。根據位移檢測的特點,採用高密度可程式設計邏輯器件,可根據實際要求,充分利用器件資源,同時把一些相關的數位電路組合在一起,不僅提高了系統的整合度和可靠性,降低了功耗,降低了成本。而且使電路效能得到明顯改善。

4樓:喵抱抱小可愛

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