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内容发布更新时间 : 2024/5/7 4:32:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

通信原理实验指导书 实验五 数字解调锁相环与位同步

实验五 数字锁相环与位同步

一、实验目的

1. 掌握数字锁相环工作原理以及触发式数字锁相环的快速捕获原理。 2. 掌握用数字环提取位同步信号的原理及对信息代码的要求。

3. 掌握位同步器的同步建立时间、同步保持时间、位同步信号同步抖动等概念。

二、实验内容

1. 观察数字环的失锁状态、锁定状态。

2. 观察数字环锁定状态下位同步信号的相位抖动现象及相位抖动大小与固有频差、信息代码的关系。

3. 观察数字环位同步器的同步保持时间与固有颇差之间的关系。

三、基本原理

可用窄带带通滤波器,锁相环来提取位同步信号。实验一中用模数混合锁相环(电荷泵锁相环)提取位同步信号,它要求输入信号是一个准周期数字信号。实验三中的模拟环也可以提取位同步信号,它要求输入准周期正弦信号。本实验使用数字锁相环提取位同步信号,它不要求输入信号一定是周期信号或准周期信号,其工作频率低于模数环和模拟环。

用于提取位同步信号的数字环有超前滞后型数字环和触发器型数字环,此实验用的是触发器型数字环,它具有捕捉时间短、抗噪能力强等特点,其原理框图和电路图分别如图5 -1和图5 -2 所示。

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位同步模块有以下测试点及输入输出点:

·+5V +5V电源输入点(3个) ·S—IN 基带信号输入、测试点(2个) ·BS—OUT 位同步信号输出、测试点(2个)

图5-2 位同步器电路图

图5—1中各单元与图5—2 中元器件的对应关系如下: ·晶振 CRY3 :晶体: U39 : 7404

·控制器 U48 :或门 7432 : U41 :计数器 74190 ·鉴相器 U40 : D 触发器 7474

·量化器 U45 :可编程计数器 8254 ·数字环路滤波器 由软件完成

·数控振荡 U46、U45 : 8254

·脉冲展宽器 U47:单稳态触发器74123 位同步器由控制器、数字锁相环及脉冲展宽器组成,数字锁相环包括数字鉴相器、量化器、数字环路滤波器、数控振荡器等单元。

下面介绍位同步器的工作原理。

数字锁相环是一个单片一机系统,主要器件是单片机89C51 及可编程计数器8254 。环路中使用了两片8254 ,共六个计数器,分别表示为8254A0、8254A1、 8254A2、8254B0、8254B1、8254B2 。它们分别工作在M0、M1、M2三种工作模式。M0为计数中断方式,M1为单稳方式,M2为分频方式。除地址线、数据线外,每个8254芯片还有时钟输入端C、门控信号输入端G和输出端O 。

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数字鉴相器电原理图及波形图如图5-3(a)、图 5-3(b)所示。输出信号宽度正比于信号ui及u0上升沿之间的相位差,最大值为ui的码元宽度。称此鉴相器为触发器型鉴相器,称包含有触发器型鉴相器的数字环路为触发器型数字锁相环。

量化器把相位误差变为多进制数字信号,它由工作于M0方式、计数常数为N0的8254B2完成(N0为量化级数,此处N0=52)。ud作为8254B2的门控信号,

ud为高电平时8254B2进行减计数,ud为低电平时禁止计数,计数结束后从8254B2读得的数字为

? Nd?N0?Nd?为ud脉冲宽度的量化值(下面用量化值表示脉冲宽度和时间间隔)式中Nd,

?,读数给束后再给8254B2写入计数常数N0 。读数时刻由8254A2控制,N0?Nd它工作在M1模式,计数常数为N0,ui作为门控信号。一个ui脉冲使8254A2产生一个宽度为N0的负脉冲,倒相后变为正脉冲送到89C51的INT1端,而89C51的外中断1被设置为负跳变中断申请方式。由于8254A2产生的脉冲宽度不小于

ud脉冲宽度且它们的前沿处于同一时刻,所以可以确保中断中请后对8254B2读数时它己停止计数。

数字环路滤波器由软件完成。可采用许多种软件算法,一种简单有效的方法是对一组N0作平均处理。设无噪声时环路锁定后ui与u0的相位差为N0/2 ,则在噪声的作用下,锁定时的相位误差可能大于N0/2 也可能小于N0/2。这两种情况出现的概率相同,所以平均处理司以减小噪声的影响, m个Nd值的平均值为 Nd??Ndi/m (5-2)

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数字滤波器的输出为

Nc?N02?Nd (5-3)

数控振荡器由四个8254计数器及一些门电路构成,其原理框图如5—4所示,图中己注明了各个计数器的工作方式和计数常数。

以下分析环路的锁定状态及捕捉过程,此时不考虑噪声的影响。

环路开始工作时,软件使8254B0和8254B1输出高电平,从而使8254A1处于计数工作状态、8254B1处于停止计数状态,G6处于开启状态,8254A1输出一

??N0/2,由式(5-1)及个周期为N0的周期信号。若环路处于锁定状态,则Nd式(5-2)得Nd?N02。此时 89C51的P1,4口不输出触发脉冲,8254A0输出端仍保持初始化时的高电平,从而使8254B0的门控端G保持低电平、输出端0保

持高电平。这样可保持8254A1、8254B1的工作状态不变、环路仍处于锁定状态。

??N0/2,Nd?N02,P1,4口输出一个正脉冲u2,在u2作用若环路失锁,则Nd下,8254A0 输出一个宽度为N0的负脉冲,倒相后变为正脉冲u3送给G2,G2的另一个输入信号u1来自 8254A1。在G1输出的宽度为 N0的正脉冲持续时间内, 8254A1一定有(也只有)一个负脉冲信号输入,此负脉冲经G4倒相后与G1输出

的正脉冲相与后给8254B0的G端送一个触发信号u4 。在u4的作用下,8254B0输出一个宽度为N0-2 的负脉冲。在这段时间内,8254A1停止计数工作, 8254B1进行减计数且在此时间内的最后一个时钟周期输出一个负脉冲。8254B0输出的负脉冲的后沿重新启动8254A1,使它重新作÷N分频。设m=l ,上述过程的有

?为环路锁定状态下数控振荡器的输出信号。由图关波形如图 5-5 所示,图中u0

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5-5可见,不管失锁时相位误差多少(不会大于N0),只要对数控振荡器作一次调整,就可使环路进入锁定状态,从而实现快速捕捉。

程序流程如图 5-6 所示,输入信号ui使 IEI 置“1”,且使8254B2计数,对 IEI 进行位操作时又使之置“0”。由于量化误差,故当Nd为N02,N02+ l 或 环路皆处于锁定状态,不对数控振荡器进行调整。程序中令 m = 16 ,N02-l 时,

进行16次鉴相后做一次平均运算,若发现环路失锁,则对数控振荡器进行一次调整。

控制器的作用是保证每次对8254B2进行读操作之前鉴相器只输出一个正脉冲,它由或门7432 ( US : B)及16分频器 74190 ( U13 )组成。

锁相环程序清单见附录三。

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