Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Исследование переходных процессов в контуре ФАПЧ

Исследование переходных процессов в контуре ФАПЧ

Abstract

Для форм ирования и обработки сигналов широко используются системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты осуществляется цифровыми синтезаторами частоты, построенными на основе ФАПЧ с программируемыми делителями частот. В современных устройствах формирования опорных синусоидальных колебаний обычно требуется получение низкого уровня (менее 100….120 дБ) негармонических дискретных спектральных составляющих, локализующихся вблизи несущей. Обусловлены эти побочные составляющие пульсациями управляющего напряжения импульсно-фазового дискриминатора (ИФД) системы фазовой автоподстройки частоты, работающей в режиме дискретизации по времени. Для подавления этих спектральных составляющих в контур ФАПЧ включают фильтры нижних частот высоких порядков. При этом возникают проблемы с обеспечением устойчивости системы ФАПЧ как в «малом», так и в «большом». Для обеспечения устойчивости в «малом» выбран определенный интервал между частотой среза всей системы и полосой пропускания фильтра нижних частот высокого порядка. Для обеспечения устойчивости в «большом» применен метод абсолютной устойчивости, согласно которому необходимо, чтобы годограф частотной характеристики разомкнутой системы не пересекал критический круг. Приводятся результаты имитационного моделирования, выполненные для нелинейной системы фазовой автоподстройки частоты с импульсно-фазовым дискриминатором типа «выборка-запоминание» со статической фазовой характеристикой, линейной в пределах (-π, +π), обладающей свойством самоорганизации, а также для нелинейной системы фазовой автоподстройки частоты с частотно-фазовым дискриминатором с линейной зависимостью тока управления в пределах фазовых расстроек ±2π, которые демонстрируют ряд преимуществ системы ФАПЧ с импульсно-фазовым дискриминатором типа «выборка запоминание».

For forming and signal processing systems are widely used phase locked loop systems (PLL). Range-quartz frequency stabilization is performed by digital frequency synthesizer constructed with the PLL used programmable frequency divider. In modern devices for generating reference sine waves is usually required to obtain a low level (less than 100....120 dB) non-harmonic spectral components of discrete, localized near the carrier. These side components are due to fluctuations of the control voltage pulse-phase discriminator (IFD) a phase-locked loop system (PLL), operating in the time sampling mode. The lowpass filters of high orders are include at a PLL circuit for suppressing these spectral components. At the same time there are problems with the sustainability of the PLL in the "small" and the "big". To ensure stability in the "small" has been selected a certain interval between the cutoff frequency of the entire system bandwidth, and a low pass filter of high order. To ensure stability in the "big" method was used for absolute stability, according to which it is necessary to open the hodograph of the frequency response of the system did not cross the critical circle. The results of the simulation performed for the nonlinear phase-locked loop with pulse-phase discriminator such as "sample-remembering" with the static phase characteristic linear in the range (-π, +π), with the property of self-organization, as well as for non-linear phase-locked frequency with frequency-phase discriminator with a linear dependence of the current control within the phase detuning ± 2π, which exhibit a several advantages with PLL pulse-phase discriminator such as "sample remembering".

Keywords

ФАЗОВАЯ АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ,ПОЛОСА УДЕРЖАНИЯ,ПОЛОСА ЗАХВАТА,ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫЙ ДИСКРИМИНАТОР,ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫЙ ДИСКРИМИНАТОР,ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ,УСТОЙЧИВОСТЬ,PHASE-LOCKED LOOP,HOLDING RANGE,CAPTURE RANGE,PULSE-PHASE DISCRIMINATOR,FREQUENCY-PHASE DISCRIMINATOR,TRANSIENT PROCESS,STABILITY

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average