高频信号源的原理与制作课程设计 模版设计.doc
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1、课程设计论文 高频信号源的原理与制作摘要 在通信领域中,锁相环频率合成器起着越来越重要的角色。频率合成器是一个系统,最初产生的一系列频率为参考频率的整数倍,参考频率通常是固定的。这样的合成器称为整数N频率合成器。频率合成器技术也不断前进,出现也很多新型的频率合成电路,并在通信电路中得到广泛应用。本次设计是以单片机AT89C51为核心元件同时采用LED数码管显示器动态实现锁相环频率合成器的设计、制作、观察、测试。关键词:高频 频率源 信号合成IIPrinciple and Production of High-frequency Signal GeneratorAbstractIn the fi
2、eld of communications, PLL synthesizers playing an increasingly important role. Synthesis is a system, initially the frequency of a series of reference for the entire frequency several times, the reference frequency is usually fixed. This synthesizer called integer N Synthesis. Synthesis technology
3、is constantly advancing, there are a lot of new frequency synthesizer circuit, and in the communications circuits are widely used. This design is utilizing the SCM to work, among which the SCM AT89C51 is the core element. Meanwhile, LED digitron monitor dynamically to be designed ,invented, watched
4、,texted.Keywords: phase locked loop (PLL);PROTEL;PCB CARD;Synthesis目 录 高频信号源的原理与制作IPrinciple and Production of High-frequency Signal GeneratorIAbstractI第一章课程背景11.1 高频信号源11.2锁相环11.3单片机11.4频率合成器2第二章 课程目的32.1树立正确的设计理念32.2学会项目的设计流程32.3养成良好的研究习惯32.3巩固与知新3第三章 课程任务43.1 基本元器件认识43.2 高频信号源的制作4第四章 课程介绍64.1PLL频
5、率合成64.11 LC正弦振荡器电路74.12环路滤波器94.13锁相频率合成器114.2频率设置及显示电路144.3输出电路154.4电源部分16第五章 调试总结185.1调试电路185.11压控振荡器电路的调试185.1. 2分频方波信号的观察195.1. 3场效应管静态工作电压调试195.1. 4输出波形及显示电路调试195.2实验总结205.2. 1设计步骤205.2. 2布局原则205.2. 3焊接问题205.2. 4调试问题20第六章 PROTEL 99SE 介绍226.1 PROTEL99SE的运行环境226.2电路工程设计部分226.3电路仿真与PLD部分22第七章 心得体会2
6、3附录24原理图24PCB25C语言源程序26第一章 课程背景 1.1 高频信号源 1.2锁相环1.3单片机 1.4频率合成器 1第二章 课程目的2.1树立正确的设计理念2.2学会项目的设计流程2.3养成良好的研究习惯2.3巩固与知新2第三章 课程任务3.1 基本元器件认识常见元器件基本知识,学会辨识常见元器件,了解常见基本元件的封装、参数,掌握元器件的选型。(1)电阻识别(色环标称法) (2)共阳数码管公共端的辨别 (3)二极管极性判别 (4)开关按键常开常闭管脚的判断 (5)电容识别(6)元件封装(7)元件选择3.2 高频信号源的制作1基本设计指标2. 设计要求:3、制作要求自行装配和调试
7、,并能发现问题和解决问题。4、编写设计报告写出设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。5、答辩在规定的时间内,完成叙述并回答提问3第四章 课程介绍本次设计主要由PLL频率合成,输出电路,频率设定与现实电路三个基本部分组成。4.1 PLL频率合成4.11 LC正弦振荡器电路 (1)电路原理:低通滤波器的输出通过高频扼流圈加至变容器两端,使其结电容随着相应发生变化,从而进一步使以为核心的电容三点式振荡器的输出频率随之变化,实现压控。(2)电路参数:电源电压9V,三极管选择S9018,特征频率为1100MHz。CE31、CE32、C31、C32、L31为稳压输入电路,组成型滤波,可防止交
8、流电流流过电源。保证输入+9V电压不变,为Q501提供静态工作电压。L32为扼流线圈,防止高频振荡信号进入控制信号源。R31、R32、R33、R34为三极管静态工作点控制电路。振荡回路中D31D34对于直流信号不能形成通路,却能满足交流电容量的要求。振荡频率f0=。其中,为C34、CV31串联再和4个变容个二级管等效电容值f0=2834MHz。振荡回路特性阻抗。由于空载品质因数()与有载品质因数(),特性阻抗选取100。上述分析可得下列二式: 联立方程可得:。实际取值L=0.22 :从减小三极管和负载对振荡回路影响的角度考虑,可选系数:取值:CV31max=50pF;C34200pF;实际取值
9、C1=360pF若振荡频率的实际结果与期望值有误差,可通过调整电感或电容参数来解决。 变容二极管特性4.12环路滤波器(1)基本特性:在锁相环路中,环路滤波器实际上就是一个低通滤波器,其作用是滤出除鉴相器输出的误差电压Ud中的高频分量和干扰分量,得到压控电压Uc。常用的环路滤波器有RC低通滤波器,无源比例积分滤波器及有源比例积分滤波器等。(2)电路设计 RC低通滤波器图3.6为一阶RC低通滤波器,它的作用是将中的高频分量滤掉,得到控制电压它的传输函数为式中,为时间常数。由此绘出一阶低通滤波器的幅频特性如图3.7所示:上限截止频率为,通频带。无源比例积分滤波器如图3.8所示,无源比例积分滤波器的
10、传递函数为由上式可以看出,当很高时,滤波器的传输函数近似为成比例特性。这就是比例积分滤波器名称的由来。有源比例积分滤波器如图3.9所示,若设运放为理想运算放大器,则(虚断)即: 则可得环路滤波器LF设环路滤波器的上限截止频率为,从滤波的角度考虑,应有。若选简单RC低通滤波器,则有:取,则取,则。这里选RC有源比例积分滤波器作环路滤波器,取,。运算放大器可选单电源运放LM358。(3)实际电路图5.1.4 RC有源比例积分滤波器4.13锁相频率合成器(1)基本电路(2)工作原理N计数器级数大于A计数器(NA)。计数循环开始,模式控制信号MC=0,前置分频为P+1级分频(P+1)。A计数器计满后,
11、MC信号置为1,前置分频P,N计数器接着之前计数。前置分频为P+1时,计数A次;前置分频为P时,计数N-A次。计数链条总分频比为: N=A(P+1)+P(N-A)=PN+Af0=( PN+A)fR此外,来自压控振荡器和双模前置分频器的输入信号fin同时加到A和N计数器进行计数分频。输入D1、D2、D3、D4在地址码A2A0控制下设置A和N,分别控制两计数器的分频比。由于NA,A计数器先计满,输出脉冲使双模双模控制逻辑MC由0变1,N计数器继续计数直到计满,MC重置为0状态,并将两计数器同时复零。R、N计数器的输出(A、B)同时送到鉴相器进行锁相状态检测。输出、 分别反映信号AB间超前与滞后情况
12、。两电压经过低通滤波器去控制VCO的震荡频率以改善锁相状态,直到环路处于锁定状态,即fR=fV,=。7、8脚电压维持在高电平,锁相状态检测输出LD为高电平,LED灯亮。(3)145146频率合成器内部组成:MC145146是由4位总线输入,锁存器选通和地址编程的大规模单片集成锁相环双模频率合成器。芯片引脚:引脚1、2、20、19(D1、D2、D3、D4):数字输入端,将输入信号交流耦合到此引脚,其输入信号率应小于30MHz; 引脚6、4、(VDD、VSS):正电源与负电源,通常VSS接地; 引脚11、10、9(A2、A1、A0):参考地址码输入端,用于选择内部锁存器; 引脚17、16(R、V)
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