全数字锁相环毕业设计之翻译译文.doc
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1、青 岛 大 学毕业论文(设计)科技文献翻译院 系: 自动化工程学院电子工程系 专 业: 电子信息工程 班 级: 2007级2班 姓 名: 张景楠 指导教师: 董介春 2011年4月30日为仪器仪表的应用所设计的锁相环路D.W.克拉克摘要:许多传感器输出一种脉冲的输出,它的频率依赖于特定测量物的属性。从一个频率模拟的信号转换到提供一个幅度模拟的输出信号要求对频率进行精确估计,而这在噪声很明显的情况下进行是很难的。解决这个问题的两种通常做法是过零点检测与锁相环技术,它们经常拿来分析和比较。然而经典的锁相环技术对处理基带信号有困难,主要是期望的输入频率比很大。一种使用外差法和希尔伯特变换相位检测器的
2、谨慎选择的锁相环结构被证明是可以来应付有着高噪声和可能的宽频带的输入数据的。相应的锁相环设计方程导出了这样的结论:这些表明了对经典锁相环的情况的改进会产生一个全数字锁相环及ZC型算法。关键词:频率估计;希尔伯特变换锁相环;过零点分析;涡流量计;1 简介设计输出频率是测量数据主要来源的传感器是一种趋势。有时,例如温度传感是通过一种石英晶体振荡器1,原因是它能提供更高的分辨率。在其它情况下,一种频率输出的固有的数字本质对于相关的微电子发射机来说是很方便的,像这种共振金属型的传感器可以用来压力传感或是用于力、应变或气体检测的声表面波传感器(SAW)23,4。微机电系统(MEMS)提供的基于同一基质的
3、电子音叉传感器可以进行一系列机械或化学测量5。最后,也可能这种潜在的物理现象是一种脉冲:在一种阻流体后的卡门涡街中的带有涡流发散测流计的压力变化与流速直接成频率正比,然而独立于流体密度。于是一种涡流测流计就能被用来无需再校准的水、蒸汽或是气体的测量,这跟孔板的压降取决于流体密度以及流量不同。相关的各传感器将是一个可以把原始数据转换到一个可以利用的形式(也是就说所测的温度、压力、流量等,用SI单位)的发射机6。越来越多的发射机也必须提供一种在线验证和对数据质量的评价7,8,例如,由包括一些估计的电流测量不确定度评定的推导。由于很大程度上依赖于原始数据的纯度,因此有许多可能的方法来设计这样一个传感
4、器。有了一种相对简单和低成本、无噪音信号、全数字发射机就可以利用ASIC或FPGA建立(表1提供了文本中用到的缩写列表)。高噪声水平,举例来说,在信噪比(SNR)小于1的基础上,给估计算法提出了重大的挑战,这就是创作本文的动机。表1 缩写词ADPLL 全数字锁相环ASIC 专用集成电路BPF 带通滤波器DSP 数字信号处理FPGA 场可编程门阵列HTPLL 希尔伯特变换锁相环H2PLL 外差式希尔伯特变换锁相环PI 比例积分控制器PLL 锁相环PLL1 使用一个参照乘数的锁相环(HT)PSD (希尔伯特变换)鉴相器SD 标准差SNR 信噪比VCO 压控振荡器ZC(A) 过零点(算法)输入信号所
5、采用的模型是噪声腐化的等幅正弦波形式: (1)在这里输入相位和瞬时频率关系如下: (2)我们假设这种设计或应用的期望的输出频率范围是,并且对于噪声分析来说,一个优先的“砖墙”滤波器已经将所有之外的噪声部分滤除掉,从而给出了一个稳定的双边带频谱密度,这样噪声方差就变为:, (3)在这里Hz是滤除噪声的带宽:(注意单位:通常用Hz,用rad/s)。由于有用数据是幅度为A的正弦曲线,输入的信噪比是:。作为一个例证,一个典型的工用涡流测流计会产生一种压力脉冲,这种脉冲大约是一个频率范围为(信噪比为100),并且幅度A是与成正比的正弦波,在这里是密度,Q是容积流率。因此对于任何给定的Q来说,A实际上是恒
6、定的。然而,一个量表的流量范围和信噪比变化很大,对低流量来说非常小。此外,流量脉动(例如,来自管道)和管道振动会使涡压力波动情况恶化,因此导致产生一定会被频率估计量所驳回的虚假谐波分量。我们的设计必须将这样的特征考虑在内。方差分析取决于一个伴有限带噪声的正弦波的分布,所以我们考虑一个存在于中间范围的确定的,并且这个噪声的正交表示9如下:, (4)在这里噪声分量是基带的,对于来说频谱密度是,并且有。因此对于一个恒定的输入频率: (5)在这里是包络,是的相位,所以: (6) (7)它的包络和相位都服从莱斯分布10,而如果它有足够大的信噪比(一般来说大于4),它就会有正态逼近:这些逼近在我们的实际应
7、用中是合理的。一个发射器可以产生出一个能被一系列标准所评估的输出估计:准确度:输出方差取决于和算法的效率;跟踪:输入频率通常来说不会是稳定的,但却有一个限定最大值的变化率。这就会有一个“跟踪补偿”,这里的取决于采用的算法。我们采用一个线性调频输入作为一个标准的输入信号,并且将这个不变的补偿演绎为一个函数;启动:在时刻发射器接通电源,所以在第一次可靠测量有效前的运行时间(“锁定”时间)应该会很少;确认:有一些算法在噪声很大的情况下丧失了跟踪的能力:一个“好”的算法可以检测到这种情形,提供一个确认信号并且采取有效的措施。可靠性:这种方法应该能够跟踪真实数据的频率并且不受虚假的谐波分量的影响。1.1
8、 初级的使用一个参照乘数的锁相环对这个问题的一个经典解决方法就是锁相环(PLL),这已经被深入研究11-15而且有很多实际应用和设计步骤。然而,大多数文献考虑的是通信系统方面的应用,这时的频率比接近于1(窄带),而没有考虑一种涡流传感器的基带信号这个具有挑战性的问题。再者,低廉的锁相环都已经采用了全数字的方式。与此相反,我们采取的是一种DSP,它有“足够强”的运算能力可以从信号中提取最多的信息,并且能够评估这种方式所提供的改进。在接下来的描述中我们将用一种简要的公平的标准来给出经典锁相环(这里指的是使用一个参照乘数的锁相环)的基本情况。更多细节在注释中16。在一个电压控制的振荡器中(VCO:对
9、于一个数字信号处理器来说更好的一个说法是“数控振荡器”),一个控制信号会使振荡器产生一个频率为的瞬时输出正弦波,它被转换成输出相位如下: (8)这样输出信号就变为。一种“类型1”的相位检测器PSD1使用简单的相乘就可以产生“错误信号”在这里错误相位是。如果e很小,那么PSD1的输出就是错误相位加上一个双频正弦波:例如,。如下也应该注意:周期性:信号是一个正弦函数,周期大于:因此对于较大的错误(失锁)需要进行非线性分析;非线性:PSD1只对很小的角度来说是线性的,并且如果e在开外它的效果就会下降很多这对锁定时间有较大影响;幅度的相关性:的幅度是而不是e,所以有效的锁相结果是一个输入幅度A的函数;
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