+7(495)926-7456
+7(495)926-7456
Электронные компоненты  Мануалы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

стотой должна быть внутри области синхронизации контура.

Другие параметры контура в основном определяются применением, для которого схема предназначена. Например, для демодуляции частотно-модулированных сигналов ширина полосы контура должна быть относительно большой, но выход должен быть линейным. С другой стороны, для демодуляции частотно-манипулнрованных сигналов ширина полосы схемы должна быть большой, но выход должен быть цифровым.

Тональные дешифраторы и демодуляторы амплитудно-моду-лированных сигналов должны включать цепь сдвига фазы на 90° для несушей и квадратурный фазовый детектор. Однако выход детектора амплитудно-модулированных сигналов должен быть линейным, в то время как в тональном дешифраторе он должен быть цифровым.

Сейчас имеется много различных интегральных схем ФАП, которые можно приспособить для различных применений. В табл. 3.2 включены наиболее известные интегральные схемы фазовых детекторов и ГУН, а также полных контуров ФАП. В табл. 3.3 классифицированы схемы ФАП в соответствии с их применением.

Таблица 3.2. Интегральные схемы для контуров ФАП

Интегра.1Ьная схема

Изготовитель

Примечание

Фазовые детекторы с перемножением цифровые

МС 1496 МС 1596 МС 4344 МС 4044 МС 12040 11С44

Motorola и Signetics

Максимальная МГц

10 10

. 15-• 15 80 15

частота.

Генераторы, управляемые напряжением

МС 1648 566

LM 566 ХЦ 205 XR 2206 XR 2207 МС 1658

Motorola Signetics National Ехаг

Максимальная частота генератора, МГц 200



Продолжение табл. 3.2

Интегральная схема

Изготовитель

Примечание

Монолитные схемы фа- 560,561 и 562 Signetics

зовой автоподстройки (все используют RC-мультивибраторы в ка. честве ГУН)

LM 565 XR 215 XR 2212 CD 4046А

National Ехаг »

Максимальная частота 15 МГц 500 кГц 500 кГц 20 МГц 100 кГц 1 МГц (КМОП)

Таблица 3.3. Применение иитегральиых схем фазовой автоподстройки

Применение

Интегральная схема

Изготовитель

Примечание

Частотные синтезаторы и демодуляторы частотно-модулированных сигналов

LM 565 XR 215 XR 210 CD 4046А

Signetics National Ехаг »

Общее назначение

Демодуляторы частотно-манипулированных сигналов

XR 210 XR 2211

Exar »

Цифровой выход

Тональные дешифраторы .

XR 567 XR 2211

567 LM 567

Exar »

Signetics National

Квадратурный ГУН Квадратурный фазовый

детектор Цифровой выход

Демодуляторы ампли-

Signetics

Квадратурный ГУН

.тудно-модулированных сигналов

Квадратурный фазовый

детектор Линейный выход

Заключение

Подводя итог этой главы, можно сказать, что в основном рассматривались линейные модели контуров фазовой автоподстройки, хотя кратко были упомянуты несколько нелинейных моделей схем, а именно контур Костаса и цифровые схемы. Были описаны компоненты схем фазовой автоподстройки и некоторые прак-



Схемы фазовай автоподстройки 187

тические разработки схем. Наконец, описаны некоторые важные применения схем фазовой автоподстройки.

Область, связанная со схемами фазовой автоподстройки, очень обширна как в теории, так и на практике. Читатель может обратиться к литературе по этой тематике для более глубокого изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alfonso J. А., Quitero А. J., Arantes D. S., A Phase-Locked Loop with Digital Frequency Comparator for Timing Signal Recovery, Nationa Telecommunication Conference Records, 1979.

2. Bellisio J. A., New Phase Locked Timing Recovery Method for Digital Regenerators, ICC Conference Record, June, 1976.

3. Rennet W. R., Davey J. R., Data Transmission, McGraw-Hill, New York.

4. Cahn C. R., Improving Frequency Acquistion of a Costas Loop, IEEE Transactions on Communications, December, 1977.

5. Costas J. P., Synchronous Communications, Proceedings IRE, December, 1956.

6. Freking M. E., Crystal Oscillator Design and Temperature Compensation, Van Nostrand-Reinholt, New York.

7. Gardner F. M., Phaselock Techniques, 2d ed., Wiley. New York. ,

8. Ghosh S., Bandwidth of Phase Lock Loops, Electronic Desing, March 15, 19/8.

9. Ghosh S., Foster C, Phase Frequency Locked Loops Handle Random Input, EDN, February, 1980.

10. Gupta S. C, On Optimum Digital Phase Locked Loops, IEEE Transactions on Communications, April, 1968.

11. Hogge C. R., Carrier and Clock Recovery for 8 PSK Synchronous Demodulation, IEEE Transactions on Communications, May, 1978.

12. Mayo J. S., Experimental 224MB/S PCM Terminal, Bell System Technical Journal, November, 1965.

13. Messerschmit D. G., Frequency Detectors for PLL Acquisition in Timing and Carrier Recovery, IEEE Transactions on Communications, September, 1979.

14. Phase Locked Loop Data Library. Motorola Semiconductor Products, Inc., • 1973.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141