0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

锁相环回路滤波器设计伽马优化参数

电子设计 ? 来源:网友电子设计发布 ? 作者:网友电子设计发布 ? 2021-12-20 14:03 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

假设您已经通过迭代信息传递相位边限和回路频宽在锁相环(PLL)上花了一些时间。遗憾地是,还是无法在相位噪声、杂散和锁定时间之间达成良好的平衡。感到泄气?想要放弃?等一下!你是否试过伽马优化参数?

伽马优化参数

伽马是一个数值大于零的变量。当伽马等于1时,相位边限在回路频处会达到最大值(图1)。很多回路滤波器设计方法设伽马值为1,这是个很好的起点,但还有进一步优化的空间。

pYYBAGGKW7qADIC_AADGUw6nkWY556.png

图1:伽马等于1时的波德图

伽马能够有效用于优化带内相位噪声,尤其是因压控振荡器 (VCO) 带来的提升斜率。此外,如果因为鉴相器频率限制和电荷泵电流,您无法获得更高的回路频宽,伽马能够帮助您打破最大可实现回路频宽的限制。不过,如果您将伽马值设置的很大,则会明显延长锁定时间。

图2所示为伽马对相位噪声的影响。回路频宽和相位边限相同,而伽马值不同。伽马值越高,由于噪声整形回路滤波器平缓度提升,VCO的提升斜率也会变低。

pYYBAGGKW7yAe8fsAAC2YJOQvos694.png

图2:相位噪声vs伽马值为1.0882时(a);相位噪声vs伽马值为3.747时(b)

图3所示为二阶回路滤波器下可实现的最大回路频宽 vs 不同的伽马值。鉴相器频率及电荷泵电流保持不变。

poYBAGGKW7-AVFWiAAClh2gv3aE858.png

图3:回路频宽vs伽马值

如果设计目标为 100kHz 回路频宽,45 度相位边限,当伽马值限制为1时,您最多只能得到79kHz的回路频宽。然而,如果您能接受更高的伽马值,如伽马值等于8,则可以实现设计目标。此时,回路频宽为96.6kHz,相位边限为43.4度。

但较高的伽马值也有其蔽处:锁定时间更长。图4所示为不同伽马值下200MHz频率跃变的锁定时间;回路频宽和相位边限保持不变。当伽马值和回路频宽分别为1和3.7,稳定容差在±100Hz范围内,模拟锁定时间值分别为46.5?s与118?s。

pYYBAGGKW8GAY3MrAACXK1AdEJA419.png

图4:锁定时间vs伽马值

使用案例

只要伽马值优化参数不限于1,您就有更多的自由去开发您的PLL环。例如,如果目标是实现最小时基误差,通常,您需要将回路频宽与相位边限设置为更高的数值。如果伽马值等于1,由于相位边限响应的峰值与回路频宽一致,您可能无法得到期望的高回路频宽值。这种情况下,您可以通过设置大于1的伽马值,牺牲锁定时间。这样,您就可以得到更高的回路频宽值。

了解如何利用PLLatinum?仿真工具快速计算伽马值和PLL值。在“功能等级”复选框中选择“高级”,打开伽马优化参数选项。

审核编辑:何安淇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8154

    浏览量

    182418
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1439

    浏览量

    84613
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    高压放大器在锁相环稳定重复频率研究中的应用

    频率的锁相环理论和关键器件,以及结果分析。 测试设备: 高压放大器、光电探测、低通滤波器、比例积分控制、PZT等。 图1:稳定重复频率的锁相环
    的头像 发表于 06-06 18:36 ?277次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>锁相环</b>稳定重复频率研究中的应用

    锁相环(PLL)电路设计与应用(全9章)

    内容介绍本文档主要介绍锁相环(PLL)电路的设计与应用,内容包括PLL工作原理与电路构成、PLL电路的传输特性、PLL电路中环路滤波器的设计方法、PLL电路的测试与评价方法、PLL特性改善技术
    发表于 04-18 15:34

    OptiSystem应用:增益平坦滤波器优化

    择过滤器组件,可视化工具选项卡应选择双端口分析。 设置优化 优化参数设置 优化元件选择增益平坦
    发表于 04-10 08:49

    锁相环是什么意思

    锁相环(Phase-Locked Loop,简称PLL)是一种广泛应用于电子系统中的反馈控制系统,主要用于频率合成和相位同步。本文将从锁相环的工作原理、基本组成、应用案例以及设计考虑等方面进行详细阐述,以帮助读者全面理解这一重要技术。
    的头像 发表于 02-03 17:48 ?1460次阅读

    可编程晶振的锁相环原理

    锁相环(Phase-LockedLoop,PLL)是一个能够比较输出与输)入相位差的反馈系统,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,使振荡信号同步至参考信号。而锁相环
    的头像 发表于 01-08 17:39 ?623次阅读
    可编程晶振的<b class='flag-5'>锁相环</b>原理

    基于锁相环法的载波提取方案

    电子发烧友网站提供《基于锁相环法的载波提取方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:41 ?0次下载

    锁相环PLL的噪声分析与优化 锁相环PLL与相位噪声的关系

    锁相环(PLL)是一种反馈控制系统,它通过比较输入信号和输出信号的相位差异,调整输出信号以实现相位锁定。在许多应用中,如无线通信、频率合成和时钟同步,PLL的性能直接关系到系统的整体性能。相位噪声
    的头像 发表于 11-06 10:55 ?3621次阅读

    锁相环PLL在无线电中的应用 锁相环PLL与模拟电路的结合

    锁相环PLL在无线电中的应用 1. 频率合成 在无线电通信中,频率合成是生成所需频率信号的关键技术。锁相环可以用于生成稳定的频率输出,这对于调制和解调过程至关重要。通过调整PLL的参考频率和反馈路径
    的头像 发表于 11-06 10:49 ?897次阅读

    锁相环PLL与频率合成器的区别

    锁相环(PLL)的基本原理 锁相环是一种电子电路,能够锁定到输入信号的相位,并产生一个与输入信号频率和相位一致的输出信号。PLL由三个主要部分组成:相位检测(PD)、环路滤波器(L
    的头像 发表于 11-06 10:46 ?1387次阅读

    锁相环PLL的工作原理 锁相环PLL应用领域

    解调和信号处理等方面。 锁相环PLL的工作原理 1. 基本组成 锁相环主要由三个部分组成:相位比较(Phase Comparator)、低通滤波器(Low Pass Filter,L
    的头像 发表于 11-06 10:42 ?2864次阅读

    数字锁相环固有的相位抖动是怎样产生的,如何解决

    数字锁相环(DPLL)固有的相位抖动主要来源于多个方面,这些抖动因素共同影响着锁相环的同步精度和稳定性。以下是数字锁相环相位抖动产生的主要原因:
    的头像 发表于 10-01 17:35 ?1685次阅读

    CDC2510C锁相环时钟驱动数据表

    电子发烧友网站提供《CDC2510C锁相环时钟驱动数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:40 ?0次下载
    CDC2510C<b class='flag-5'>锁相环</b>时钟驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表

    CDCVF2505时钟锁相环时钟驱动数据表

    电子发烧友网站提供《CDCVF2505时钟锁相环时钟驱动数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 12:17 ?0次下载
    CDCVF2505时钟<b class='flag-5'>锁相环</b>时钟驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表

    简述锁相环的基本结构

    锁相环(Phase-LockedLoop, PLL),是一种反馈控制电路,电子设备正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的,它可用来从固定的低频信号生成稳定的输出高频信号。
    的头像 发表于 08-06 15:07 ?1264次阅读
    简述<b class='flag-5'>锁相环</b>的基本结构

    锁相环频率合成器的特点和应用

    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成的装置。其基本原理基于相位负反馈控制系统,通过调整输出信号的相位和频率,使其与参
    的头像 发表于 08-05 15:01 ?1655次阅读