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时间:2020-06-17
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1、第二章环路跟踪性能环路在同步状态下线性模型的建立一般二阶线性系统时域和频域响应分析二阶锁相环路时域响应和频域响应分析环路的稳定性研究本章内容及分析方法:本章研究锁相环在同步状态下的跟踪性能及指标,在工程设计上有实用价值。涉及到的一些公式是工程设计中常用的。§2.1线性相位模型与传递函数一、线性相位模型的建立锁相环路同步时,很小,鉴相器工作在“0”点附近,此时鉴相特性可以用一条直线来代替。此直线的斜率为:鉴相器的模型:特性曲线如图则有:用直线代替正弦鉴相特性动态方程:非线性微分方程线性化的动态方程为:环路
2、总增益环路的时域线性相位模型:动态方程的复频域表达形式:拉氏变换环路复频域的线性相位模型:线性系统的传递函数的定义:二、传递函数响应函数的拉氏变换驱动函数的拉氏变换初始条件开环1、开环传递函数:2、闭环传递函数:3、误差传递函数、、之间的关系:是研究锁相环常用的三种传递函数,它们之间的关系在工程设计中常用。三、二阶锁相环路的线性动态方程与传递函数以采用RC积分滤波器的二阶锁相环为例分析RC积分滤波器的传递函数:线性动态方程二阶线性微分方程整理传递函数:方法一方法二采用其它两种滤波器的锁相环的动态方程及传递
3、函数的获得和以上相同。表2-1二阶锁相环线性化后,成为一个二阶线性系统,动态方程为二阶线性微分方程,传递函数有两个极点。§2.2二阶线性系统的一般性能一、二阶系统及其描述如图所示的RLC电路应用克希霍夫定律,可以建立方程:经拉氏变换得到:RLC电路的时域表达式:二阶线性微分方程RLC为系统的电路参数一般为分析方便,采用系统参数:无阻尼振荡频率为阻尼系数RLC电路的复频域表达式:用系统参数描述的RLC电路的时域表达形式RLC电路的传递函数用电路参数的描述用系统参数的描述总结:1、二阶线性系统的传递函数、微分
4、方程可以用电路参数或系统参数来描述,后者在系统设计时,会带来方便。2、锁相环的传递函数、微分方程也可以用系统参数来描述,但不同的系统中和对应的电路参数是不一样的。(如图)常用三种锁相环系统参数和电路参数之间的关系:三种常用锁相环用系统参数描述的传递函数相同的传递函数可以对应不同的物理系统,如RC积分滤波器二阶环和RLC电路。二、RLC电路的时间响应及其指标当时,对上述方程求解:当时:无阻尼状态*当时:欠阻尼状态暂态过程有振荡,最后稳定在稳态值上。当时:临界阻尼状态当时:过阻尼状态一般二阶系统都设计到欠阻
5、尼状态,锁相环也一样。描述暂态过程的指标:1.延时时间暂态响应曲线第一次到达稳态值的一半所用的时间2.上升时间响应曲线从“0”到稳态值所用的时间3.峰值时间响应曲线到达第一个峰点所需的时间4.暂态时间暂态过程所需的时间5.最大过冲量以上参数由系统或电路参数决定的,影响暂态性能6.稳态误差三、频率响应令§2.3环路对输入暂态信号的响应研究内容:环路在同步状态时,当输入信号的频率、相位发生变化时,环路会出现一个跟踪过程。暂态过程稳定状态暂态相位误差稳态相位误差研究对象:三种常用的一阶滤波器构成的二阶环输入信号
6、:相位阶跃、频率阶跃、频率斜升信号研究方法:★一、误差的时间响应1、输入相位阶跃信号单位阶跃函数拉氏变换①理想二阶锁相环路的误差响应系统的两个极点其中对进行拉普拉斯逆变换得到:当时:当时:当时:由的表达式做出曲线(如图)分析:a.t=0时,环路还没有起控,环路有最大的相差。b.环路稳态相差。c.系统的响应速度比RLC回路要快的多,因为环路中增加了一个相位超前因子。②采用无源比例积分滤波器的二阶环分析方法和结果和理想二阶环相近(略)③采用RC积分滤波器的二阶环(和RLC回路一样)2、输入频率阶跃信号时拉氏变
7、换①理想二阶锁相环路的误差响应求解当时:当时:当时:频率阶跃量分析:a.t=0时,环路相差为零。暂态过程中最大相差随的增大而减小。b.环路稳态相差。c.暂态过程的响应速度和相位阶跃情况差不多。②RC积分滤波器二阶环当时:当时:当时:固定相差,和时间没有关系衰减项环路的稳态相差:③采用无源比例积分滤波器的二阶环环路的稳态相差:3、输入频率斜升信号时R为频率斜升的速率拉氏变换衰减项()相位的加速度①理想二阶锁相环路的误差响应衰减项()环路的稳态相差:②采用RC积分滤波器的二阶环衰减项()固定相差线性增长相差环
8、路的稳态相差:③采用无源比例积分滤波器的二阶环衰减项()环路的稳态相差:以上②、③中,因为有线性增长项,引起相差随时间的推移而逐渐积累。超出鉴相器的线性区,最终失锁,所以,这种环路只能在有限的时间内对输入频率斜升信号进行跟踪。作业:P37[计算举例]二、稳态相位误差不同锁相环在不同输入信号下的稳态相差:讨论:三阶三型环1.输入信号变化越快,跟踪性能越差。2.输入信号相同,不同的锁相环其稳态相差不同。3.环路的“阶”与“型”“阶
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