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    高性能的壓控振蕩調(diào)頻電路設(shè)計(jì)與分析

    2014-10-10 06:13:38陳明潔
    機(jī)電信息 2014年9期
    關(guān)鍵詞:壓控支路調(diào)頻

    陳明潔

    (杭州士蘭微電子股份有限公司,浙江 杭州310012)

    0 引言

    高質(zhì)量的調(diào)頻電路要求輸出載波的中心頻率固定、頻偏恒定、線性度高,如有線電視鄰頻調(diào)制器中的伴音副載波調(diào)頻器、電視多伴音傳輸系統(tǒng)的副載波調(diào)頻器等。

    副載波中心頻率不穩(wěn)定、噪聲大或者頻率漂移,不僅會(huì)影響調(diào)頻信號(hào)的質(zhì)量,也會(huì)一定程度上影響視頻的質(zhì)量。頻偏不穩(wěn)定會(huì)導(dǎo)致調(diào)頻線性度差,引起失真。本文針對(duì)這2個(gè)問題,提出一種高性能的壓控振蕩調(diào)頻電路。

    為了實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定的中心頻率,傳統(tǒng)的音頻調(diào)制方式有以下幾種:

    (1)通過晶體振蕩器實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,但晶體振蕩器的頻偏非常小,往往達(dá)不到一定的帶寬要求。

    (2)通過LC振蕩實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,但其中心頻率的穩(wěn)定性較差,同時(shí)由于采用電感,大大增加了成本。

    (3)通過鎖相調(diào)頻實(shí)現(xiàn),可以產(chǎn)生高穩(wěn)定度的中心頻率,加上分頻器的使用,頻偏可以做得較大,克服了調(diào)頻和穩(wěn)頻之間的矛盾。

    1 鎖相調(diào)頻的基本原理

    傳統(tǒng)的鎖相調(diào)頻電路(圖1)包括:晶體振蕩器,用于產(chǎn)生調(diào)頻電路需要的穩(wěn)定的頻率信號(hào);鑒相器,用于將晶體振蕩器輸出的穩(wěn)定的頻率信號(hào)與分頻器輸出的分頻信號(hào)Uin(t)進(jìn)行相位比較,產(chǎn)生誤差電壓,并將誤差電壓Ud(t)發(fā)送至環(huán)路濾波器;環(huán)路濾波器,用于將鑒相器12輸出的誤差電壓轉(zhuǎn)換為濾波信號(hào)VLPF;壓控振蕩調(diào)頻電路,用于對(duì)輸入的音頻調(diào)制信號(hào)Uf(t)與環(huán)路濾波器輸出的濾波信號(hào)VLPF進(jìn)行調(diào)制,并產(chǎn)生振蕩信號(hào)Vosc,振蕩信號(hào)Vosc的頻偏受音頻調(diào)制信號(hào)Uf(t)控制;分頻器,用于將來自壓控振蕩調(diào)頻電路15的輸出信號(hào)Vosc進(jìn)行分頻。

    圖1 傳統(tǒng)的鎖相調(diào)頻原理圖

    圖1 所示的鎖相調(diào)頻電路中環(huán)路濾波器的輸出和音頻調(diào)制信號(hào)Uf(t)之間沒有關(guān)聯(lián),中心頻率和頻偏是分開控制的,導(dǎo)致在不同工藝和工作環(huán)境下,相同的中心頻率下頻偏變化比較大,引起失真。

    2 新型壓控振蕩調(diào)頻電路的結(jié)構(gòu)

    本文將圖1方框中的調(diào)制部分替換成新型的壓控振蕩調(diào)頻電路,如圖2所示。

    圖2 新型壓控振蕩調(diào)頻電路結(jié)構(gòu)圖

    該高性能新型壓控振蕩調(diào)頻電路包括:電平調(diào)節(jié)模塊,其作用是將電荷泵輸出的濾波信號(hào)VLPF轉(zhuǎn)化為中心頻率控制電壓Vc,本設(shè)計(jì)中的中心頻率控制電壓Vc比所述濾波信號(hào)VLPF高,使壓控振蕩調(diào)頻電路在濾波信號(hào)VLPF較低時(shí)能正常工作;自動(dòng)增益控制模塊(VGA),對(duì)輸入的音頻調(diào)制信號(hào)Uf(t)進(jìn)行放大,產(chǎn)生頻偏控制電壓Vm,Vm的幅度受電平調(diào)節(jié)模塊輸出的中心頻率控制電壓Vc控制,頻偏控制電壓Vm同中心頻率控制電壓Vc成正比;壓控振蕩器,其輸入是中心頻率控制電壓Vc和頻偏控制電壓Vm,輸出為輸出電壓Vout1、Vout2,Vout1、Vout2構(gòu)成差分振蕩信號(hào),差分振蕩信號(hào)的中心頻率由中心頻率控制電壓Vc調(diào)節(jié),頻偏由頻偏控制電壓Vm調(diào)節(jié);輸出模塊,為一個(gè)雙端轉(zhuǎn)單端緩沖器,輸出單端滿擺幅電壓信號(hào)Vosc。

    3 比較反饋型壓控振蕩器的具體電路實(shí)現(xiàn)

    比較反饋型壓控振蕩器的電路結(jié)構(gòu)如圖3所示,具體包括以下3個(gè)部分:

    (1)頻率控制模塊:接收比較反饋模塊的輸出信號(hào)Vout1、Vout2,中心頻率控制電壓Vc調(diào)節(jié)頻率控制模塊輸出的中心頻率,頻偏控制電壓Vm調(diào)節(jié)頻率控制模塊輸出的頻偏,頻率控制模塊輸出Q1、Q2一對(duì)差分信號(hào)。

    (2)緩沖模塊:緩沖模塊對(duì)頻率控制模塊和比較反饋模塊進(jìn)行隔離緩沖,保證頻率控制模塊不受比較反饋模塊干擾,有較好的噪聲性能。

    圖3 壓控振蕩器電路圖

    (3)比較反饋模塊(圖4):比較反饋模塊為正反饋比較器,信號(hào)Q1、Q2、C和D 輸入比較反饋模塊,信號(hào)Q1同信號(hào)D進(jìn)行比較,如果Q1的電壓高于信號(hào)D的電壓,比較反饋模塊輸出的第一輸出電壓Vout1為高電平;如果Q1的電壓低于信號(hào)D的電壓,比較反饋模塊輸出的第一輸出電壓Vout1為低電平。信號(hào)Q2同信號(hào)C進(jìn)行比較,原理相同。比較反饋模塊對(duì)第一信號(hào)Q1和第二信號(hào)Q2之間的壓差進(jìn)行放大,直至反饋環(huán)路增益為1,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。

    圖4 比較反饋模塊具體電路圖

    壓控振蕩器在中心頻率控制電壓Vc的控制下,當(dāng)頻率控制模塊的左邊支路導(dǎo)通時(shí),右邊關(guān)斷,左邊支路對(duì)電容C11的一端充電,右邊支路對(duì)電容C11的另一端放電。反之,左邊支路關(guān)斷時(shí),右邊支路導(dǎo)通,左邊支路對(duì)電容C11的一端放電,右邊支路對(duì)電容C11的另一端充電;由于信號(hào)Q1和信號(hào)Q2之間存在電流壓差,導(dǎo)致開關(guān)管M11和開關(guān)管M12上的電流有偏差,經(jīng)過緩沖模塊緩沖和比較反饋模塊放大,形成正反饋輸入到開關(guān)管M13、開關(guān)管M14的柵極,導(dǎo)致2個(gè)支路的電流差進(jìn)一步變大,在電容C11上的充放電電流也一直增加。

    由于頻偏控制電壓Vm的變化引起流過電阻R11和電阻R12的電流變化,導(dǎo)致2個(gè)支路的電流差的微小變化,電阻R11和電阻R12上流過的電流遠(yuǎn)小于開關(guān)管M11和開關(guān)管M12上流過的電流,從而小幅改變振蕩頻率。

    電容C11兩端充放電電流的變化引起了振蕩頻率的變化,直到開關(guān)管M11、M12、M13、M14進(jìn)入深度線性區(qū),整個(gè)環(huán)路的增益為1,輸出穩(wěn)定的振蕩波形。

    開關(guān)管M11和開關(guān)管M12上流過交流電流對(duì)電容C11充放電,從而決定了振蕩頻率的大小,由于流過M11和M12的交流電流大小相等,方 向相 反,|IM~11|=|IM~12|,振 蕩 中 心 頻 率 為 fosc=,|IM~11|∝V2c,fosc∝Vc(其中,fosc為壓控振蕩調(diào)頻電路的中心頻率,|IM~11|為流過開關(guān)管 M11的平均電流,C11為電容C11的容值,Vc為中心頻率控制電壓),即壓控振蕩調(diào)頻電路的中心頻率和中心頻率控制電壓Vc成正比。

    輸出電壓Vout1、Vout2的最大頻偏和中心頻率的比值為:

    式中,θp為振蕩器輸出信號(hào)相對(duì)于中心頻率的最大頻偏;VA為頻偏調(diào)制信號(hào)Vm的幅度;KMOD為壓控振蕩器的音頻FM調(diào)制系數(shù);KVCO為壓控振蕩器的頻率調(diào)制系數(shù);Vaudioin為輸入音頻調(diào)制信號(hào)Uf(t)的幅度;AνVGA為自動(dòng)增益控制模塊的增益。

    自動(dòng)增益控制模塊(圖5)的增益AνVGA受Vc控制,和Vc成正比關(guān)系,故,該比值和中心頻率控制電壓Vc無關(guān)。這樣可以避免工藝或環(huán)境偏差引起的中心頻率控制電壓變化帶來的影響。

    圖5 自動(dòng)增益控制模塊電路圖

    4 仿真和測(cè)試結(jié)果

    仿真結(jié)果表明,本文中的壓控振蕩調(diào)頻電路載波相位噪聲性能好,頻偏恒定,線性度高。

    測(cè)試結(jié)果表明,本文中的電路性能和仿真結(jié)果相吻合,已批量用于電視調(diào)頻器生產(chǎn)。

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