第8章反馈控制电路.ppt
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1、第8章反馈控制电路,8.1 自动增益控制电路 8.2 自动频率控制电路 8.3 锁相环的基本原理8.4 频率合成器思考题与习题,反馈控制是指在系统受到扰动的情况下,通过反馈控制作用,可使系统的某个参数达到所需的精度。通信系统中大量使用反馈控制电路,其本质是负反馈环路。1)自动增益控制(Automatic Gain Control简称AGC),它主要用于接收机中,以维持整机输出恒定,几乎不随外来信号的强弱变化。2)自动频率控制(Automatic Frequency Control,简称AFC),它用来维持电子设备中工作频率的稳定。3)自动相位控制(Automatic Phase Control
2、,简称APC),又称为锁相环路(Phase Locked Loop,简称PLL),它用于锁定相位,能够实现许多功能,是应用最广的一种反馈控制电路。,反馈控制系统的组成,2.反馈控制系统方框图:AGC,AFC,APC都为负反馈控制环路,差别在于受控对象,比较对象不同,可以用同一方框图表示:,8.1 自动增益控制电路(AGC)在通信、导航、遥测遥控等无线电系统中,由于受发射功率大小、收发距离远近、电波传播衰落等各种因素的影响,接收机所接收的信号强弱变化范围很大,因此需要自动增益控制,使接收机的增益随输入信号强弱而自动变化,保持接收机输出电压恒定或基本不变。,一 工作原理自动增益控制电路的作用是,当
3、输入信号很弱时,接收机的增益大,自动增益控制电路不起作用;而当输入信号很强时,自动增益控制电路进行控制,使接收机的增益减小。这样,当接收信号强度变化时,接收机的输出端的电压或功率基本不变或保持恒定,在AGC电路中,比较参量是信号电平,所以采用电压比较器。反馈网络由电平检测器、低通滤波器和直流放大器组成,由电平检测器检测出输出信号振幅电平(平均电平或峰值电平),经LPF,直流放大器加入比较器与参考电平Ur比较,产生一个误差信号ue。误差信号ue通过控制电路对可控增益放大器的增益进行控制。当输入信号变化时,通过控制系统,会使输出信号振幅Uo保持基本不变或仅在较小范围内变化。,具有AGC电路的接收机
4、组成框图,二 自动增益控制电路的分类1 简单AGC电路参考电平Ur0,不需要电压比较器,电路简单;主要缺点是,一有外来信号,AGC立即起作用,接收机的增益就受控制而减小,输出较小。这对提高接收机的灵敏度是不利的,尤其在外来信号很微弱时。所以简单AGC电路适用于输入信号振幅较大的场合。,2 延迟AGC电路在延迟AGC电路里有一个起控门限,即比较器参考电压Ur,它对应的输入信号振幅Uimin,延迟AGC特性曲线,“延迟”二字不是指时间上的延迟,延迟AGC电路,3 前置AGC、后置AGC与基带AGC前置AGC:AGC处于解调以前,由高频(或中频)信号中提取检测信号,通过检波和直流放大,控制高频(或中
5、频)放大器的增益。后置AGC:AGC处于解调以后,是从解调后提取检测信号来控制高频(或中频)放大器的增益。基带AGC:整个AGC电路均在解调后的基带进行处理。基带AGC可以用数字处理的方法完成。,AGC的性能指标1.KV(可控放大器的增益):2 动态范围从对AGC电路的实际要求考虑,一方面希望输出信号振幅的变化越小越好,即要求输出电压振幅的误差越小越好;另一方面也希望允许输入信号振幅的变化范围越大越好。因此,AGC的动态范围是在给定输出信号振幅变化范围内,允许输入信号振幅的变化范围。,输出动态范围:输入动态范围:则有,Kvmax是输入信号最小时的增益,是最大增益,Kvmin是输入信号最大时的增
6、益,是它的最小增益。nv称为增益动态范围,通常用分贝数表示。Nv越大,说明电路的输入动态范围越大,而输出动态范围越小,则AGC性能越佳。,3 响应时间AGC电路是通过对可控增益放大器增益的控制来实现对输出信号振幅变化的限制,而增益变化又取决于输入信号振幅的变化,所以要求AGC电路的反应既要能跟得上输入信号振幅的变化速度,又不会出现反调制现象,这就是响应时间特性。所谓的反调制是指当输入调幅信号时,调幅波的有用幅值变化被AGC电路的控制作用所抵消。响应时间的长短取决于低通滤波器的带宽,带宽越宽,则响应时间越短,但容易出现反调制现象。,8.2 自动频率控制电路(AFC)在通信系统中经常要用到频率源,
7、频率源性能的好坏直接影响到系统的性能。除了第四章介绍的稳频措施外,还可以采用频率自动控制来稳频。一 工作原理自动频率控制(AFC)电路由频率比较器、低通滤波器和可控频率器件三部分组成。,AFC电路输出的角频率y与参考角频率r在频率比较器中进行比较(一般是鉴频器)。1.环路锁定时,输出频率y不再变化。2.环路未锁定时,频率比较器输出误差电压ue,它正比于yr,将ue送入低通滤波器后取出缓变控制信号uc,在uc控制下可控频率器件(VCO)输出振荡角频率为y=y0+Kcuc其中y0是控制信号uc=0时的振荡角频率,称为VCO的固有振荡角频率,Kc是压控灵敏度。注意:环路锁定时,y固定不变,但是不等于
8、r,还有剩余频差|yr|,否则无控制信息。,二 AFC电路特性分析1.VCO的压控特性,2.鉴频特性,3.无偏差的AFC特性假设低通滤波器的传输系数为1,即误差电压等于控制电压,4.有偏差的AFC特性,在频差一定时,我们希望稳定频差尽可能的小,所以希望频率调整系数尽可能的大,所以希望Kd和Kc的绝对值尽可能 大,三.主要应用例:电视机接收机中的AFC电路当混频器输出差频不等于fI时,鉴频器即有误差电压输出,通过低通滤波器来控制本振,从而使f0改变,直到减小到等于剩余频差为止。,作业:838485,8.3 锁相环的基本原理一 概念及方框图1。锁相:锁相环也是一种以消除频率误差为目的的反馈控制电路
9、。它是利用相位误差去消除频率误差,当电路达到平衡状态后,虽有剩余相差的存在,但是频率误差可以降低到0,从而实现无频差的频率跟踪和相位跟踪。,1.比相器对参考信号和输出信号比相,将结果转化为误差电压,比相器常称为相位检波器。2。LF:滤除不必要的频率成份(高频,噪声)3。VCO:受uc(t)的控制使其振荡频率向参考频率靠近。,2。方框图:,3。工作原理:环路接通后,VCO的起始频率不等于参考信号源的频率,鉴相器会产生一个反映两信号相位差e(t)的误差电压ud(t),ud(t)经过环路滤波器的过滤得到控制电压uc(t)作用于VCO。由于相位的负反馈作用,uc(t)调整VCO的频率向参考信号的频率靠
10、拢,直至两者频率相等,e不再变化,称VCO的相位被标准信号源锁定。相位锁定后:e常数,VCO r说明:1。由于PD的存在,锁相环只对相位进行比较。2。锁相环是靠剩余相差进行工作(无剩余频差)3。系统为相位负反馈环路。,二 基本环路方程PD,LF,VCO都是环路部件,分析他们的部件数学模型(描述系统内部各变量之间关系的数学表达式,反映输出输入之间的定量关系,而不涉及具体电路工作原理),PLL相位数学模型和PLL的动态方程。1.鉴相器作用:对两输入信号比相,输出ud(t)是相差e(t)的函数。器件:乘法器,低通滤波器。,设任意两个输入信号为:ur(t)=Ur sinrt+r(t)uo(t)=Uo
11、cos0t+0(t)=Uo cos0t+2(t)以压控振荡器的载波相位0t为参考,则ur(t)=Ur sinrt+r(t)=Ur sin0t+(r0)t+r(t)=Ur sin0t+1(t)其中r0 0,称为锁相环的固有频差(开环时,未受控时的频差)。将uo(t)与ur(t)相乘,设相乘因子为Km,滤除20分量,可得ud(t)=Ud sin1(t)-2(t)=Ud sine(t)式中,Ud=KmUrUo/2,e(t)=1(t)2(t)为相乘器输入电压的瞬时相位差。,称ud(t)=Ud sine(t)为PD的数学表达式。讨论:1。鉴频曲线具有正弦特性2。曲线过原点的斜率称为鉴相灵敏度:,PD数学
12、模型:,2.LF(环路滤波器)作用:滤除前向支路的高频分量,调整环路参数满足工作指标。器件:常用RC积分型,RC比例积分型,有源滤波器等。,1)RC积分滤波器,F(P)表示低通滤波器对电压的传递作用,因为属于线性系统,将P以S代,可以得出其传递函数为式中,1=RC,是时间常数,它是这种滤波器惟一可调的参数。将s=j代入,可得滤波器的频率响应,RC积分滤波器的频率特性,可见,它具有低通特性,且相位滞后。当频率很高时,幅度趋于零,相位滞后接近90,2)无源比例积分滤波器它的传递函数为式中,1=(R1+R2)C,2=R2C,R1 R2。与RC积分滤波器不同的是,当频率很高时,F(j)|=R2/(R1
13、+R2)是电阻的分压比,这就是滤波器的比例作用。,无源比例积分滤波器的频率特性,从相频特性上看,当频率很高时有相位超前校正的作用,可以改善环路的稳定性。,3)有源比例积分滤波器由,可以得到:,负号表示滤波器输出电压与输入电压反相。,有源比例积分滤波器频率特性,也具有低通特性和比例作用,相频特性也有超前校正,3.压控振荡器(VCO)作用:电压-频率变换器,是一个频率受电压uc(t)控制的振荡器。v(t)=0+K0uc(t)式中,v(t)是VCO的瞬时角频率,K0是电压频率转换系数,表示单位控制电压引起的VCO角频率变化的数值,因此又称为控制灵敏度或增益系数,单位为rad/Vs。由于在PD中比较的
14、是相位,所以又因为uo(t)=Uo cos0t+2(t),所以,可见,VCO在锁相环中起了一次积分作用,因此也称它为环路中的固有积分环节。进行拉氏变换,可得到在复频域的表示式为 VCO的传递函数为 VCO的数学模型为:,4.锁相环相位数学模型及动态方程1)相位数学模型:依据部件分析可以得到:,2)控制系统的数学方程动态方程,可以得到 或说明:1.相位数学模型与方框图不同,它表示环路的相位传递关系。PLL是一个相位控制系统,不是电压控制系统,它的一切变化都是通过相位变化调节的。2.环路方程为非线性方程(式中已认为压控振荡器的控制特性为线性),其非线性体现在sine(t).,3.因为压控振荡器的积
15、分作用,方程至少是一阶非线性方程。微分方程的阶数与F(P)有关,取决于所选的滤波器。4.1(t)=(r0)t+r=0 t+r所以:此方程中,唯一待求量为e(t),可见环路调整全靠它进行。5.该方程未考虑噪声,故为无噪环路方程。,3)环路方程的物理意义:环路方程为:即:瞬时频差+控制频差=固有频差环路锁定时:VCO=0VCO=r,三 锁相环工作过程的定性分析1.锁定状态 锁定时,瞬时相差e(t)趋向于一个固定值,频差为0。此时误差电压Udsine(t)为直流,控制电压UdF(j0)sine()也是直流。因此,锁定时的环路方程为 锁定后:锁定后没有稳定频差是锁相环的一个重要特征。,2.跟踪过程跟踪
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