基于数字锁相环的同步倍频器设计.doc
《基于数字锁相环的同步倍频器设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于数字锁相环的同步倍频器设计.doc(52页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、. .一、 主要内容与要求1.掌握应用电子设计自动化EDA技术设计电子系统的方法;2.采用超高速集成电路硬件描述语言Verilog设计一种基于数字锁相环的倍频器; 3.重点设计数字环路滤波器和数控振荡器;4.利用计算机仿真技术进展验证;5.阅读并翻译3000单词以上的英文资料。二、 主要技术要求1.系统能够实现输出信号为输入信号的2n倍频;2.改变系统参数可以得到不同的倍频信号,且始终能够使输出信号与输入信号保持同步;3.用Verilog语言编写设计程序,利用计算机仿真予以验证。三、 研究方法1.在查阅大量技术资料的根底上,进展设计方案的比拟;2.确定全数字锁相环系统的设计方案;3.采用自顶向
2、下的设计方法,进展系统模块的划分,并确定用Verilog设计各功能模块的算法;4.编写系统设计程序,并进展仿真验证,经过反复修改使电路系统到达设计要求。四、 工作进度安排1.2012年12月学习掌握Verilog设计技术,收集和整理与毕业设计有关的资料;2.2013年1月在分析和整理资料的根底上写开题报告,确定设计方案和研究技术路线;3.2013年3月完成环路滤波器和数控振荡器的设计与仿真;4.2013年4月完成全数字倍频器的系统设计与仿真;5.2013年5月撰写毕业设计说明书和准备毕业辩论稿;6.2013年6月初毕业辩论。指导教师 南华大学本科生毕业设计论文开题报告设计论文题目基于数字锁相环
3、的同步倍频器设计设计论文题目来源省部级课题设计论文题目类型工程设计类起止时间2012.122013.6一、 设计论文依据及研究意义:锁相环(phase-locked loop)是一种反应控制电路,作用是实现设备外部的输入信号与内部的震荡信号同步。其根本组成包括鉴相器 phase detector 、环路滤波器 loop filter 和压控振荡器 voltage control oscillator。倍频器frequency multiplier是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。利用非线性电路产生高次谐波或者利用频率控制回路都可以构成倍频器。倍频器也可由一个压控振荡器和控制环路构成
4、。它的控制电路产生一控制电压,使压控振荡器的振荡频率严格地锁定在输入频率f1的倍乘值f0nf1上 。因为非线性变换过程中产生的大量谐波使输出信号相位不稳定,所以其构成的倍频器,倍频噪声较大。倍频次数越高,倍频噪声就越大,使倍频器的应用受到限制。在要求倍频噪声较小的设备中,可采用根据锁相环原理构成的锁相环同步倍频器。模拟锁相环主要由相位参考提取电路、压控振荡器、相位比拟器、控制电路等组成。压控振荡器输出的是与需要频率很接近的等幅信号,把它和由相位参考提取电路从信号中提取的参考信号同时送入相位比拟器,用比拟形成的误差通过控制电路使压控振荡器的频率向减小误差绝对值的方向连续变化,实现锁相,从而到达同
5、步。数字锁相环主要由相位参考提取电路、晶体振荡器、分频器、相位比拟器、脉冲补抹门等组成。分频器输出的信号频率与所需频率十分接近,把它和从信号中提取的相位参考信号同时送入相位比拟器,比拟结果示出本地频率高了时就通过补抹门抹掉一个输入分频器的脉冲,相当于本地振荡频率降低;相反,假设示出本地频率低了时就在分频器输入端的两个输入脉冲间插入一个脉冲,相当于本地振荡频率上升,从而到达同步。相比拟而言,传统的模拟锁相环有较短的锁定时间,可以保证参考时钟源和输出时钟的稳态相差。但其中心频点受VCO的限制而X围较小,环路带宽较宽;当参考源出现瞬断或者参考时钟源切换时,VCO输出时钟频率会出现较大的相位瞬变。全数
6、字锁相环(DPLL)与传统的模拟电路实现的PLL相比,具有精度高且不受温度和电压影响,环路带宽和中心频率编程可调,并且应用在数字系统中时,不需A/D及D/A转换。故本设计选用数字锁相环。随着数字通信系统的开展,锁相环应用愈广,例如为相干解调提取参考载波,建立位同步等。具有门限扩展能力的调频信号锁相鉴频器也是在近期开展起来的。在电子仪器方面,锁相环在频率合成器和相位计等仪器中起了重要作用。随着数字锁相环系统研究的不断深入与开展,其性能会不断提高,其意义重大,前景广阔。二、 设计论文主要研究的内容、预期目标:技术方案、路线1.掌握应用电子设计自动化EDA技术设计电子系统的方法。2.采用超高速集成电
7、路硬件描述语言Verilog设计一种基于数字锁相环的倍频器。3.系统能够实现输出信号为输入信号的2n倍频,改变系统参数可以得到不同倍频信号,且始终能使输出信号与输入信号保持同步。4.用Verilog语言编写设计程序,利用计算机仿真予以验证。三、设计论文的研究重点及难点:本次设计的重点是数字锁相环原理的理解和数字环路滤波器、数控振荡器的设计,难点是用Verilog语言编写设计程序实现倍频的输出,以及利用计算机仿真予以验证。四、 设计论文研究方法及步骤进度安排:研究方法:1.文献查阅与研读 2.问题提炼与探索 3.请教与研讨进度安排:1.2012年12月学习掌握Verilog设计技术,收集整理相关
8、资料。2.2013年1月分析和整理资料的根底上写开题报告,确定设计方案和研究方案。3.2013年3月上半月完成环路滤波器和数控振荡器的设计。4.2013年3月下半月完成环路滤波器和数控振荡器的仿真。5.2013年4月上半月完成全数字倍频器系统设计。6.2013年4月下半月完成全数字倍频器系统仿真。7.2013年5月上半月撰写初稿,反复修改,力争写出自己有见解的毕业论文。8.2013年5月下半月撰写毕业设计说明书和准备毕业辩论稿。9.2013年6月初进展毕业辩论。五、 进展设计论文所需条件:1. 学习EDA这门课程,掌握Verilog语言。2. 能通过图书馆和网络进展相关资料的查找及论文的检索。
9、3. 能通过计算机进展与论文相关的设计与仿真。六、 指导教师意见:签名: 年 月 日. .word.zl. .摘要:随着数字通信系统的高速开展,数字锁相环的应用也越来越广。由于非线性电阻构成的倍频器,倍频噪声较大,而为了满足倍频噪声小的的需求,本文通过应用EDA技术设计电子系统的方法,采用硬件描述语言Verilog,设计了一种基于数字锁相环的同步倍频器系统。该系统经过Quartus II软件的仿真以及验证,实现了输出信号为输入信号的2n倍频的功能,改变系统参数也可以得到不同倍频信号,而且始终能使输出信号与输入信号保持同步。故该系统能够减少因倍频次数高而产生的倍频噪声,但有时会出现相位失锁等问题
10、。关键字:锁相环; 倍频器; Verilog ;Quartus IIAbstract: With the rapid development of modern digital munication system, digital phase lock loop is being more and more widely used. Because of the nonlinear resistance of frequency multiplier, frequency multiplication noise is larger. In order to meet the needs of
11、 times frequency noise, in this paper, by using EDA technology to design electronic system, the method of using Verilog hardware description language, designs a synchronous frequency multiplier based on digital phase locked loop system. The system through simulation and validation of the quartus ii
12、software implements 2 n times that of the output signal for the input signal frequency function, changes of system parameters can also get different times frequency signal, and have always been able to make the output signal is synchronized with the input signal. So the system can reduce because of
13、The Times the frequency of several times as a result of the high frequency noise, but sometimes there will be a phase lock and so on. Key words: Phase-LockedLoop; frequency multiplier ; Verilog ;Quartus II.目录1绪论11.1设计依据及其研究意义11.2锁相环技术的开展21.2.1锁相环技术开展的历史21.2.2锁相环技术开展的现状及其前景22关于EDA的介绍42.1Verilog简介52.2
14、Verilog和VHDL语言的比照62.3Quartus II简介72.4本课题采用的设计方法83锁相环的构造与原理93.1模拟锁相环的根本构造及其工作原理93.2全数字锁相环的根本构造及其工作原理114基于数字锁相环的同步倍频器设计134.1数字鉴相器的设计134.2数字环路滤波器的设计154.3数控振荡器的设计184.4N分频参数控制的设计194.5N分频器的设计214.6倍频器的设计234.7全数字锁相环倍频器的顶层模块设计255基于数字锁相环的同步倍频器仿真分析276总结30参考文献31谢辞32附录一33附录二43. .word.zl. .1 绪论1.1 设计依据及其研究意义本次研究的
15、课题是基于数字锁相环的同步倍频器设计。锁相环路是反应电路的一种,锁相环的英文全称是Phase-Locked Loop,简称PLL。因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,故其通常用于闭环跟踪电路。之所以叫锁相环,是因为其在工作的过程中,当输出信号的频率和输入信号的频率相等时,输出电压和输入电压能保持固定的相位差值,实现相位的锁定的功能。锁相环不仅在雷达、测量、通信和自动化控制等领域应用极为广泛,而且随着电子技术向数字化方向开展,需要采用数字方式实现信号的锁相处理,对全数字锁相环的研究和应用得到了越来越多的关注。倍频器frequency multiplier是实现输出信号频率等于输
16、入信号频率整数倍的电路。倍频器可由一个压控振荡器和控制环路组成,其控制电路产生一控制电压,使压控振荡器的振荡频率严格地锁定在输入频率fi的n倍值fonfi上 。倍频器用途十分广泛,如为了提高频率稳定度,发射机常采用倍频器以使主振器振荡在一个较低频率;而调频设备也常用倍频器来增大频率的偏移;倍频器也已然成为相位键控通信机中载波恢复电路的一个重要组成单元。当然,倍频器也可利用非线性电路产生高次谐波或者利用频率控制回路构成。由于非线性变换过程中产生的大量谐波可使输出信号得相位不稳定,所以这种倍频器,倍频噪声较大。而倍频次数越高,倍频噪声就会越大,这就大大限制了倍频器的应用。所以为了减小设备中的倍频噪
17、声,我们可以采用基于锁相环原理构成的同步倍频器,这也正是本次课题研究意义之所在。1.2 锁相环技术的开展1.2.1 锁相环技术开展的历史锁相环技术起源于二十世纪三十年代,直至今日已经开展了八十余年。锁相环技术首先是由DeBellescize于1932年提出的锁相环同步检波技术。但首次公开对锁相环路的描述,却并未引起普遍的重视。一直到1947年,锁相环第一次用于电视接收机水平和垂直扫描的同步,锁相环技术才开场得到应用。由于较高的本钱和技术上的复杂性,锁相环技术主要应用在航天方面,包括深空探测和轨道卫星的测速定轨等等;有时也用于性能要求较高的精细测量仪和通信设备上。随着70年代半导体技术和集成电路
18、技术的开展,逐渐出现了集成的环路部件、通用单片机集成锁相环路以及多种专用集成锁相环路。至此,锁相环路成为了一个低本钱、使用简单的多功能组件,为锁相环技术能在更广泛的领域中应用提供了条件。而1970年4月24日我国利用锁相环技术发射的第一颗人造卫星东方红一号,不仅把“东方红的乐曲传遍了全球同时也开场了锁相环技术的新时代。1.2.2 锁相环技术开展的现状及其前景锁相环技术的开展非常迅速,如今锁相环的理论已经应用到了很多领域。主要有频率合成、无线通信、调制解调、电视机彩色副载波提取等许多领域。可用于手机中、SDH网络中、在汽车MP3无线发射器中、测量汽车转速中都是十分典型的应用。比方在如今手机十分普
19、遍的年代,由于手机中所需的工作频点数目多、频点要求可变、频率高稳定度,所以锁相环技术在手机中的主要功能就是利用锁相环频率合成器产生手机中所需要的高精度的频率。当然,锁相环的很多优点使得锁相环技术在许多日常用品中发挥着其巨大的成效。锁相环路之所以获得日益广泛的应用是因为它具有以下四个重要特征:. .word.zl. .1、跟踪性。在环路锁定的状态下,只要输入频率发生了变化,压控振荡器就会立即响应这个变化,迅速跟踪输入频率,使得输入与输出同步。锁相接收机就运用了这种环路。2、 滤波特性。环路滤波器可以使锁相环路具有窄带滤波特性,能够将混进输入信号中的噪声和杂散干扰滤除,而且通带可以做的非常窄,其性
20、能是任何RC、LC、石英晶体、陶瓷滤波器都不能攀比的。3、理想频率控制特性。正是由于锁相环在锁定状态时无剩余频差的存在,使它在频率合成和自动频率控制技术等方面获得广泛的应用。4、易集成化性。组成环路的根本部件不但都可以用简单的模拟集成电路实现,也可以用数字集成电路实现。所以集成锁相环的体积越来越小,本钱越来越低,而可靠性却越来越强,用途也越来越广。如今,锁相环技术的理论与研究日臻完善,应用X围也普及整个电子技术领域。随着通信技术和电子系统的高速开展和锁相环技术能够提高系统的工作稳定性和可靠性的需求,促使集成锁相环和数字锁相环突飞猛进。目前锁相环技术正朝着集成化、数字化、多用化以及小型化方向高速
21、开展。2 关于EDA的介绍EDA即电子设计自动化,英文全称是Electronic Design Automation,是由20世纪90年代初从CAD计算机辅助设计、CAM计算机辅助制造、CAT计算机辅助测试和CAE计算机辅助工程的概念开展而来的。EDA技术是以计算机为工具,在EDA软件平台上,根据硬件描述语言完成的设计文件,自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合及优化、布局布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。由于数字系统自动化设计的软硬件方面的技术已比拟成熟,应用的普及程度也已经比拟大,故这里所谓EDA主要是指数字系统的自动化设计。而模拟电子系统的EDA正在进入
22、实用,其初期的EDA工具不一定需要硬件描述语言。典型的EDA工具中必须包含两个特殊的软件包或其中之一,即综合器和适配器。综合器的功能就是将设计者在EDA平台上完成的针对某个系统工程的HDL、原理图或状态图形描述,针对给定的硬件构造组件,进展编译、优化、转换和综合,最终获得门级电路甚至更底层的电路描述文件。EDA仿真测试技术只需通过计算机就能对所设计的电子系统从各种不同层次的系统性能、特点来完成一系列准确的测试与仿真操作,在完成实际系统的安装后还能对系统上的目标器件进展所谓边界扫描测试。这一切都极大地提高了大规模系统电子设计自动化程度。与单片机系统开发相比,利用EDA技术对FPGA/CPLD的开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 数字 锁相环 同步 倍频器 设计
限制150内