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时间:2017-12-25
《基于adisimpll 3.1的锁相环环路滤波器设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、基于ADIsimPLL3.1的锁相环环路滤波器设计摘要:对锁相环环路滤波器进行简单分析,对ADIsimPLL3.1模拟软件的功能特点做了简要介绍,并利用仿真软件对一款频率合成器的环路滤波器进行仿真设计,结果表明该软件在设计应用中方便快捷,能够帮助设计出满足指标要求且性能稳定的环路滤波器。关键词:环路带宽;PLL;环路滤波器;压控灵敏度0引言 随着通信技术在各个领域的高速发展,频率合成器作为通信设备的重要组成部分,对其也提出了越来越高的设计要求,不但要能满足宽的频率范围、高的频率稳定度和准确度,而且要
2、求其具有良好的杂散和相位噪声、快速的频率切换。 频率合成技术是利用参考频率源来产生具有一系列离散的、高准确度、高稳定度频率信号的一项技术。锁相式频率合成器是利用锁相环(PLL)将压控振荡器(VCO)的频率锁定在某一个频率点上,由压控振荡器产生并输出所需的频率,这种方法输出频率稳定,杂散抑制好,输出频率范围宽。随着锁相环电路集成化、数字化和小型化的不断发展,已经出现了具有快锁功能的锁相环芯片,当前,锁相式频率合成技术得到了最为广泛的应用。环路滤波器是锁相环频率合成器的关键部分,是频率合成器设计中的一个最
3、重要的环节,其参数的合理设计直接关系到频率合成器输出频率信号的杂散、相位噪声、稳定度及频率转换时间等多项指标,间接的影响通信系统的载波质量、接收性能、发射和接收信噪比、接收灵敏度及通信距离等。1环路滤波器参数分析 PLL频率合成器的基本框图如图1所示。 环路滤波器是由电阻、电容或者还有放大器组成的线性电路,是一种低通滤波器。它的作用是滤除掉来自PLL电路中鉴相器输出电压Vd(t)中的高频成分和噪声分量,得到一个干净的控制电压Vc(t)去控制压控振荡器的频率输出。环路滤波器包括有源环路滤波器和无源环
4、路滤波器,可根据所选用的锁相环芯片和压控振荡器来确定环路滤波器的形式。 环路滤波器的主要指标包含:环路带宽、锁定时间、直流增益、高频增益和阻尼系数等。其各项参数是根据环路中的VCO增益、电荷泵增益以及鉴相器的分频比而设计的。 环路参数设计中最为重要的参数是环路带宽,环路带宽与参考频率、PFD和环路LP相位噪声成正比关系,它与VCO的相位噪声、锁定时间和分辨率成反比关系。设计中进行环路带宽参数的合理选择有利于VCO的相位噪声、锁定时间、系统分辨率等多项指标的兼顾。 环路滤波器设计中需满足的参数指
5、标高、受到的因素多,设计过程中计算公式复杂,难度较大。ADIsimPLL3.1仿真软件具有强大的模拟仿真功能,可利用其进行模拟仿真设计,快捷方便、准确合理的设计出稳定的环路滤波器,降低设计过程中的计算量,大大提高设计效率因而在锁相环频率合成技术中得到了广泛的应用。2ADIsimPLL3.1功能介绍 ADIsimPLL3.1是一款全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,此软件具有性能优良的模拟设计能力,其设计环境是基于ADI系列锁相环芯片而设计的,因此,对ADI的锁相环芯片而言,可以充分利用ADIsimP
6、LL3.1的强大功能,将环路滤波器设计得尽可能完美,而对具有相似功能的频率合成器PLL芯片而言,可以对模拟仿真结果做一些必要的参数调整和修正,对环路滤波器的设计和性能提高也是很有帮助的。总之,ADIsimPLL3.1设计仿真软件的应用领域是十分广泛的。 ADIsimPLL3.1设计仿真软件的主要特点有:适用频率范围可达6GHz;具有整数分频和小数分频两种分频模式可供选择;具有多种的环路滤波器电路形式可供选择;参考频率源可根据需求选择应用;包含丰富的可供选择的PLL芯片;可仿真频率合成器输出的相位噪声及
7、杂散指标结果;对频率转换时间可进行模拟输出;按照仿真结果模拟分析出所需电路的相关元器件参数。3环路滤波器的设计应用 实际工作中拟设计一款频率合成器,其相关技术指标要求包括:频率范围满足600~658MHz;频率间隔为25kHz;相位噪声满足-90dBc/Hz@10kHz和-135dBc/Hz@1MHz;频率切换时间不大于2ms。根据设计要求,参考频率源定为10MHz温补振荡器,其频率稳定度可达6×10-7,可满足系统所要求的频率稳定度,锁相环芯片选择ADI公司的ADF4156,该芯片具有高达6GHz
8、的RF输入频率,可满足输出频率范围要求,另外此芯片具有小数分频功能,可实现25kHz的频率间隔,由于ADF4156芯片的Vp最大值为5.5V,压控振荡器的压控灵敏度为15MHz/ V,尽可能低的压控灵敏度有利于输出相位噪声指标的提高。 对锁相环电路及压控振荡器选定后,下面进入工作重点,即环路滤波器的设计,设计中根据选择的锁相环ADF4156,环路滤波器选三阶的无源滤波器,电路形式如图2所示。 图2中电容器C1将来自电荷
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