电压控制LC振荡器设计.doc
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1、 电压控制LC振荡器设计摘要:近年来,随着无线通信技术的飞速发展,使市场对射频集成电路产生了巨大的需求。在射频电路中,压控振荡器(VCO)占有非常重要的地位,它是锁相环、时钟恢复电路以及频率综合器的重要组成电路,所以设计高性能的压控振荡器对通信系统性能的提高具有十分重要的意义。电压控制LC振荡器是如今使用非常广泛的一类电子器件,为电一光转换电路、移动式手持设备等提供了很好的解决方案。本设计采用压控振荡芯片MC1648和变容二极管MV209,外接一个LC振荡回路构成变容二极管压控振荡电路,只要改变二极管两端的电压,即可改变MC1648的输出频率。并且利用锁相环频率合成技术,采用大规模PLL芯片M
2、C145152和其他芯片构成数字锁相环式频率合成器,另外利用MC145152的分频系数A、N值而改变输出频率,使输出频率稳定度进一步提高。关键词: MV209;压控振荡器;锁相环;频率稳定 Voltage-controlled LC oscillator Abstract: In recent years, with wireless communication technology rapid development of the market for radio frequency integrated circuit produced a huge demand. In the RF c
3、ircuit, the voltage-controlled oscillator (VCO) occupies a very important position, which is phase-locked loop, clock recovery circuit and the frequency of an important component of an integrated circuit device, so the design of high-performance voltage-controlled oscillator for communication system
4、 performance the improvement of great significance. The voltage-controlled LC oscillator is now using a very broad class of electronic devices for power conversion circuit for a light, mobile handheld devices provide a good solution. Design and use of VCO varactor chip MC1648 MV209, constitute an ex
5、ternal LC oscillator circuit varactor VCO circuit, as long as the change in voltage across the diode, you can change the MC1648s output frequency. And the use of PLL frequency synthesizer technology, using large-scale MC145152 PLL chip and other chips form digital PLL frequency synthesizer, while th
6、e sub-frequency coefficients using MC145152 A, N value and change the output frequency, the output frequency stability and further increased. Key words:MV209; voltage controlled oscillator; PLL; frequency stability AGC目 录1引言31.1系统设计的目的31.2系统设计的意义4 1.3 研究范围及要达到的参数.4 1.4本课题应解决的主要问题.52系统设计要求和设计方案22.1系统
7、设计的依据22.2系统设计的要求22.3系统的性能指标22.4系统的方案论证32.4.1电压控制LC振荡器的设计与比较32.4.2功率放大器的设计与比较42.4.3频率控制方式的设计与比较52.4.4 控制模块的设计方案与选择62.4.5稳幅电路的设计方案与选择63系统硬件设计74.1压控振荡器和稳幅电路的设计74.2锁相环式频率合成器的设计74.2.1鉴相器104.2.2压控振荡器114.2.3环路滤波器124.2.4锁相环(PLL)技术基本原理134.2.5PLL频率合成电路的设计154.3前置分频器184.4低通滤波器194.5单片机控制电路的设计204系统软件设计225.1程序设计22
8、5.1.1设定A、N值,以得到需要的输出频率235.2系统的仿真265系统调试276结束语28参考文献29附 录30附录1:元器件清单30附录2:电路原理图31附录3:程序35谢 辞361.引 言 振荡器用于产生一定频率和幅度的信号,它不需要外加输入信号的控制,就能自动的将直流电流转换为所需的交流能量输出。 振荡器的种类很多,根据产生振动波形的不同,可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器,本设计只讨论正弦波振荡器的有关内容,正弦波按组成原理来看,可分为反馈振荡器和负阻振荡器,前者是利用正反馈原理构成的;后者是利用负阻期间的负阻效应来产生振荡的,不过反馈振荡器本质上也是一种负阻振荡器。振荡器现在在现
9、代科学技术领域中有着广泛的应用,例如,在无线电通信、广播、电视设备中用于产生所需要的载波和本机振荡信号;在电子测量仪器中用来产生各种频段的正弦信号等。对这些振荡器的主要要求是应该有较高的振荡频率和振荡幅度的准确性和稳定度,其中频率的准确性和稳定度最为重要。1.1系统设计的目了解、分析振荡器设计的基本技术和发展方向;掌握信号LC振荡器电路的主要技术指标、电路结构和工作原理。1.2系统设计的意义振荡器自诞生以来就一直在通信、电子、航海航空航天以及医学等领域扮演重要的角色,具有广泛的用途。在无线电技术发展的初期,它就在发射机中用来产生高频载波电压,在超外差接收机中用作本机振荡器,成为发射和接受设备的
10、基本部件。随着电子技术的发展,振荡器的用途也越来越广泛,例如在无线电测量仪器中,它产生各种频段的正弦信号电压:在热加工、热处理、超声波加工和某些医疗设备中,它产生大功率的高频电能对负载加热;某些电气设备用振荡器做成的无触点开关进行控制;电子钟和电子手表采用频率温度度很高的振荡电路作为定时部件等。尤其在通信系统中,电压振荡器是其中的关键部件,特别是在锁相环电路、时钟恢复电路和频率综合器电路等更是重中之重,可以毫不夸张地说在电子通信技术领域,VCO几乎与电流源和运放具有同等重要的地位。电压控制振荡器是如今使用非常广泛的一类电子器件,为电一光转换电路、移动式手持设备等提供了很好的解决方案。在LC振荡
11、器中的LC回路中,使用电压控制电容器,就可以在一定的频率内构成点协调振荡器。即电压控制LC振荡器。压控振荡器可广泛用于频率调制器,锁相环路,以及无线发射机和接收机中。1.3研究范围及要达到的参数压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。根据所产生的波形不同,可将振荡器分成正弦波振荡器和非正弦波振荡器两大类。前者能产生正弦波,后者能产生矩形波、三角波、锯齿波等。常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,这就是反馈振荡器。按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型。本电压控制LC振荡器系统包括压控
12、振荡器(VCO),高频功率放大器(RFAMP),单片机测频系统。本系统的VCO部分采用了大变化范围的变容二极管做振荡电容,频率调节范围宽,在输入电压从0.5V变化到8V时,输出频率可以从14MHz变化到39MHz,且能保持良好的线性度,振荡环路加入了防振措施,高次谐波能得到很好的抑制,输出的正弦波波形良好,纯度高,失真低,幅度高且稳定。本系统使用单片机控制,从操作的灵活性和可靠性方面考虑,(RFAMP)只设计两级,输入级是选频电压放大,谐振在30MHz;输出级由于接成E类开关型放大器,搭接50欧负载时输出大功率和高效率的30MHz高频信号毫不费力。1.4 本课题应解决的主要问题 通过单片机AT
13、89C51控制频率合成器MC145152的分频系数A和N,以改变输出频率的大小。所采用单片机有32个I/O口,而MC145152就需要19个I/O口,可实现控制,无需要增加哦I/O口。大规模集成PLL芯片MC145152,前置分频器MC12022,VCO选用MC1648,环路滤波器LM358和RC电路构成锁相环路设计,达到功能齐全,可靠性高,抗干扰性强的特点。2.系统设计要求和设计方案设计要求是一个设计必须要求达到的目的或完成的目标,而设计方案是系统实现的重要途径,同样必不可少的。2.1系统设计的依据与电子电路设计有关的国家和行业的法规、技术标准与规范;本电压控制LC振荡器设计任务书要求的技术
14、范围。2.2系统设计的要求(1)振荡器输出为正弦波,波形无明显失真。(2)输出频率范围:1535MHz。(3)输出频率稳定度:优于。(4)输出电压峰峰值 =1V0.1V。(5)实时测量并显示振荡器输出电压峰-峰值,精度优于10。 (6)可实现输出频率步进,步进间隔为1MHz100kHz。2.3系统的性能指标一个振荡器除了它的输出信号满足一定的频率和幅度外,还必须保证输出信号频率和幅度的稳定,频率稳定度和幅度稳定度是振荡器两个重要的性能指标,而频率稳定度尤为重要。2.4系统的方案论证2.4.1电压控制LC振荡器的设计与比较 人们通常把压控振荡器称为调频器,用以生产调频信号。在自动频率控制环路和锁
15、相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。振荡器的比较 : 在各种振荡电路中,LC振荡电路是比较常见的一种。常用的LC振荡器有以下几种: 方案一:采用互感耦合振荡器形式。调基电路振荡频率在较宽的范围改变时,振幅比较稳定。调发电路只能解决起始振荡条件和振荡频率的问题,不能决定振幅的大小。调集电路在高频输出方面比其他两种电路稳定,幅度较大谐波成分比较小。互感耦合振荡器在调整反馈(改变耦合系数)时,基本上不影响振荡频率。但由于分布电容存在,在频率较高时,难于做出稳定性高的变压器,而且灵活性较差。一般应用于中、短波波段。 方案二:采用电感三点式振荡。由于两个电感之间有互
16、感存在,所以很容易起振。另外,改变谐振回路的电容,可方便地调节振荡频率,由于反馈信号取自电感两端压降,而电感对高次谐波呈现高阻抗,故不能抑制高次谐波的反馈,因此振荡器输出信号中的高次谐波成分较大,信号波形较差。方案三:采用电容三点式振荡器。电容三点式振荡电路的基极和发射极之间接有电容,反馈信号取自电容两端,它对谐波的阻抗很小,谐波电压小,因而使集电极电路电流中的谐波分量和回路的谐波电压都较小。反馈信号取自电容两端,由于电容对高次谐波呈现较小的容抗,因而反馈信号中高次谐波分量小,故振荡输出波形好,而且电容三点式振荡器的频率稳定,适于较高工作频率。 图1电容三大式振荡器方案四:集成电路振荡器。采用
17、压控振荡器芯片MC1648和变容二极管MV209,外接一个LC振荡回路构成变容二极管压控振荡器。只需要调节变容二极管两端的电压,即可改变MC1648的输出频率。由于采用了集成芯片,电路设计简单,系统可靠性高,并且利用锁相环频率合成技术可以使输出频率稳定度进一步提高。考虑到本设计要求输出波形良好,输出频率稳定及要求频带较宽,故选择方案四,利用压控振荡芯片MC1648和变容二极管MV209,外加一个LC并联谐振回路构成压控振荡器。2.4.2功率放大器的设计和比较 高频功率放大器有多种形式,有甲类(=)、乙类(=)、丙类(=20mw的功率放大器。该放大器属于固定频率上的放大器,丁类在规定时间内较难设
18、计制作,由于放大器效率较高而且容易制作和调试,所以选择用丙类谐振放大器,在丙类放大前加一个甲类放大以产生足够的激励电压,输出大于20mw的效果。LC振荡器控制信号的实现比较: 方案一:采用普通电压源,通过滑动变阻器改变LC振荡器的输入电压来实现对LC输出频率的控制,这种方案可以实现较小的频率间隔,但实际操作比较困难,且误差较大、稳定度很低。方案二:采用VCO,函数发生器,如ICL8038。它通过改变外加控制电压,改变芯片内的电容充电电流,从而可以输出一定频率的正弦波。但是其输出的频率较低,而且频率的稳定度底,频率的步进难以控制。 方案三:采用锁相环路技术,利用锁相环,使振荡器(VCO)的输出频
19、率锁定在所需的频率上,从而产生稳定的VCO控制电压,这样大大提高了控制信号的稳定性,而且性能可靠、使用方便以及多功能等优点。因此,根据本课程设计要求我们采用方案三的设计。2.4.3频率控制方式的比较方案一:利用电位器分压电路,通过改变电位器的分压比来改变变容管的反相偏压,从而改变振荡器的振荡频率。该电路的优点是电路结构简单,容易制作。但是电位很难实现对频率的精确控制,且电位器容易磨损,噪声大,受温度的影响也大。方案二:利用DAC芯片输出控制电压,通过单片机输出数据经D/A器件转换成模拟电压控制振荡器的频率。此电路控制的振荡器频率值的步进精度取决于D/A器件的转换精度。该电路的结构也比较简单,频
20、率调节是数码控制,可以大大减少噪声。在固定的VCO输入电压上,输出频率值是有一定的波动的,使得从DAC输出的数据与实际输出的频率不能一一对应。DAC的调节作用要经过单片机的运算处理,这样就有一个延时的过程,导致频率的自动调整滞后。方案三:频率合成器直接式频率合成器:采用直接式频率和成技术,将一个或几个晶体振荡器产生的标准频率通过谐波发生器产生一系列频率,然后再对这些频率进行倍频、分频或混频,获得大量的离散频率。其组成框图如图2所示。直接式频率合成器频率稳定度高,频率转换时间短,频率间隔小。但系统中需要大量的混频器、滤波器等,体积大,易产生过多杂散分量,而且成本高,安装调试都比较困难。 图2直接
21、频率合成器 模拟锁相式频率合成器:采用模拟锁相式频率合成器技术,通过环路分频器降频,将VCO的频率降低,与参考频率进行鉴相。优点是:可以得到任意小的频率间隔;鉴相器的工作频率不高,频率变化范围不大,比较好做,带内带外噪声和锁定时问易于处理。不需要昂贵的晶体滤波器,频率稳定度与参与晶振的频率稳定度相同。缺点是分辨率的提高通过增加循环次数来实现,电路超小型化和集成化比较复杂。数字锁相环式频率合成器:采用数字锁相环式频率合成技术,由晶振、鉴频/鉴相(PF/PF)、环路滤波器(LPF)、可变分频器、和压控振荡器(VCO)组成。图3为其组成框图。利用锁相环,将VCO的输出频率锁定在所需要的频率上。可以很
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