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| 串行数字锁相频率合成器的设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者:佚名 文章来源:非本站原创 点击数: 更新时间:2005-5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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关键词 串行数字锁相频率合成器 “吞除脉冲” 压控振荡器(VCO) 当前,随着数字技术的发展及微控制器在电子系统中的广泛应用,在很大程度上改变了传统的设计方法,数字频率合成技术的应用也日益广泛。数字频率合成器应用于通信设备中,使得工作频率的选择变得极为简单而又精确。并且随着大规模集成电路(LSI)技术和单片微机技术的迅速发展,大大促进了数字锁相频率合成器集成化程度的提高和体积的缩小,满足了通信设备的高集成度和超小型化的要求。特别适合某些特殊场合的应用。 串行数字锁相频率合成器体现了程序设计和锁相技术的结合。这种合成器从总体结构上看由单片机、锁相环及可编程分频器三部分组成。其中可编程分频器是单片微机与锁相环之间的接口,同时也是组成数字锁相频率合成器的关键部件。 1 “吞除脉冲”式数字锁相频率合成器的构成 锁相环路是一个负反馈相位控制系统。它由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)和可编程分频器(÷NP)四个基本部件组成。为保证足够小的信道间隔和高的工作频率,可采用吞除脉冲式数字锁相频率合成器。所谓“吞除脉冲”技术,就是采用高速双模前置分频器,根据模式控制电平的高低,来控制它的分频比为P 或P +1。此类数字锁相频率合成器的结构框图如图1所示。图中,fr为参考频率;fP为反馈频率;NP,A为分频比系数;fO为压控振荡器输出频率。工作时,前置分频器先按除“P + 1”方式工作,当吞除计数器计到预置状态后,转换成除“P”方式工作。当前置分频器完成一个工作周期后,又回到除“P + 1”工作状态。 具有吞除脉冲计数功能的可编程分频器的总分频比M有如下关系
式中P为前置分频器的分频比。
2.2 MB1501分频器的编程置数 由于MB1501芯片内设置了移位寄存器,所以该芯片必须采用串行输入方式实现分频比的设置。为了使载波频率的变化有较高的精度,若取参考频率fr为5kHz,在外接6MHz晶体使内部振荡器频率为6MHz的情况下,参考分频比为6MHZ / 5kHZ =1200。因此仅需改变MB1501可编程分频器的吞除脉冲计数器分频比A和可编程计数器分频比NP即可控制锁相环的输出频率fO,使其工作在相应的工作频率上。当环路锁定时,振荡器的输出频率为
可编程参考分频器的数据格式及设置程序如下: 1.可编程参考分频器数据格式
图3 参考分频器的数据格式
图4 可编程分频器的数据格式 其中“C”为目标锁存器控制位,“SW”为前置分频器计数模式控制位。对参考分频器“C”、“SW”均置“1”,对可编程分频器“C”置“0”。S1~ S14为参考分频器的分频比。可编程分频器中S1~S7为吞除脉冲分频比,即A=0~127;S8 ~S18为可编程分频比,即NP=16~2047,数据从最高位送入。当使能LE(11脚)有效时,在时钟信号Clock(9脚)的控制下,数据根据“C”位的值以串行方式通过引脚10被送入MB1501中相应的移位寄存器。据此,可编程分频器的分频比设置程序如下。 2.可编程分频器分频比设置程序
3 应用实例 利用“吞除脉冲”式串行数字锁相频率合成器MB1501,在MCU和C51编程语言的支持下,成功地构成了智能型全程扫描调频接收机。其控制电路见图5(a),锁相电路见图5(b),相应的主程序框图如图6所示。
图5 智能全程扫描调频接收机锁相电路
智能型全程扫描调频接收机较好地解决了频率稳定与全程快速扫描之间的矛盾,样机达到设计指标要求,较好的满足了用户的需求。该智能全程扫描调频接收机具有工作频率范围宽,稳定度好,精度高,信道间隔小,工作状态稳定等优点,因而有广泛的应用前景。 参 考 文 献 1 王福昌等. 锁相技术. 武汉:华中理工大学出版社,1997 2 郑继禹等. 锁相环路原理与应用. 北京:人民邮电出版社,1984 3 MB1501/MB1501H/MB1501L SERIAL INPUT PLL FREQUENCY SYNTHESIZER. FUJITSU,September 1994, Edition 6.0 |
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