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2、锁相分频 在锁相环路中插入倍频器就可构成锁相分频电路。 如下图所示 LF VCO c;(t) No(t) 当环路锁定时:O,=Non→O 式中N为倍频器的倍频次数。 返回继续休息休 3、锁相混频器 v() (t)-(D)l 差频放大 混频 c(1) 设混频器的本振信号频率为on,在oo时混 频器的输出频率为(x-0n),经差频放大器后加到 鉴相器上 当环路锁定时 0x-0)→ (a-01) 返回继续休息休 4、频率合成器 当环路锁定后,鉴相器两路输入频率相等 f1_J。 f 当N改变时,输出信号频率相应为f的整数倍变化 锁相式单环频率合成器基本组成如下图所示 f ( f(t)/M 晶振 M PD LF f() f()/M N 返回继续休息休 例:下图为三环式频率合成器方框图 已知:f=100KH,300≤N4≤399,351≤NB≤397 求输出信号频率范围及频率间隔 f() fA(0) PD VCO 00 fA(/NA N 环A 带通ⅴCO VCO JfO)「混频 LA()/NR 环C ÷N B 返回继续休息休 而当NA=399,NB=397时输出频率最高。 399 +397)×100=4009KHz 100 所以,合成器的频率范围为:(35.440.099)MHz 有J0=J。+fB=( ∴当N4=300,N=351时, 300 100 fmn1+351)×100=35400Hz当N=301,g=351时, 301 f +351)×100=35401KH因此频率间隔:4=f0-fm=KHz 100 N LF 00 f() fA(O/NA PD LF 带通VCO Ⅴco1fm混频 返回继续 5、锁相环调频电路 普通的直接调频电路中,振荡器的中心频率稳定度较差,而 锁相调频电路能得到中心频率稳定度很高的调频信号,锁相环调 频电路如下图所示。环路滤波器的带宽必须很窄,截至频率应小 于调制信号的频率。 Jo()调制信号 JAO iAPD ( vCO7Jm调频波 调制信号作为VCO控制电压的一部分使其频率产生相应的 变化,由此在输出端得到已调频信号。 当调制信号为锯齿波时,可输出扫频信号。当调制信号为 数字脉冲时,可产生移频键控调制(FSK信号) 返回继续休息休息 6、锁相解调电路 (1)、调频波解调 下图是用锁相环实现调频波解调的原理框图。 V(U)调制信号 Vpa()调频波 VCO 如果将环路的频带设计的足够宽,使环路捕捉带大于调频 波的最大频偏,利用锁相环的跟踪特性,可以使ⅤCO的振荡 频率跟踪输入调频波的瞬时频率。如果ⅴCO的电压频率特 性是线形的,则加到CO的控制电压的变化规律必与调频波 的瞬时频率变化规律相同,因此在LF的输出端可获得不失真 的解调输出。调频波锁相解调的优点是解调门限值比普通鉴 相器低45dB 返回继续休息休息 (2)、AM信号的同步检波 下图是用锁相环实现AM信号同步检波的原理框图。 VA(O)调幅波 LF VCO 同步检波 兀2 移项 Va(u)调制信号 当环路工作在载波跟踪状态时,VCO输出频率与环 路输入已调信号的载波相同,但存在π/2的固定相移 因此,经过π/2移项后变成与输入已调信号的载频 相同的信号。将它与输入已调信号共同加到同步检波器 就能得到解调信号输出。 [返回继续 §53单片集成锁相环电路 模拟锁相环路:NE560 NE561 562 565 L562、L564、SL565、KD801 KD802、KD8041等。 数字锁相环路:BG322、X38、CD4046、MC1404b。 NE562 NE562(国内同类产品L562、KD801、KD8041)是目前广 泛应用的一种多功能单片锁相环路。 1.NE562组成框图 NE562是最高工作频率可达30MHz的通用型集成锁相环 返回继续 外接环路滤波 休息1休息 器RC元件 去加重 161413 16 FM 信号输入 PD LF 解调 馈 NE562 信号输入 2 限幅 6 输出 偏压 输出 范围 定时电容O 11,12脚:外接输入信号。 vCO输出3、4脚与PD的反馈信号输入端2、15脚之间,可 外接其它部件以发挥多功能作用 [返回继续
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