《電子技術應用》
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應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計[圖]
摘要: 首先分析了應用于倍頻電路的預置可逆分頻器的工作原理,推導了觸發器的驅動函數。并建立了基于simulink和FPGA的分頻器模型,實驗結果表明分頻器可以實現預置模和可逆分頻功能,滿足倍頻電路需要。
Abstract:
Key words :
1 前言

鎖相環是倍頻電路的主要實現方式,直接決定倍頻的成敗。傳統的鎖相環各個部件都是由模擬電路實現的,隨著數字技術的發展,全數字鎖相環逐步發展起來,全數字鎖相環的環路部件全部數字化,通常由數字鑒相器、數字環路濾波器、壓控振蕩器以及分頻器組成,全數字鎖相環中的分頻器要求模可預置且可根據實際需要進行可逆分頻。由于現有的電路均不能滿足上述要求,本文首先采用simuink和FPGA開發了應用于倍頻電路的變模可逆分頻器

2 變模可逆分頻器的工作原理

變模分頻器的基本原理是設置一個符合函數,在分頻過程中,觸發器的輸出與預置模比較,當觸發器的輸出與預置模一致時,則給出符合信號,強迫計數器進入所希望的狀態,即初始狀態,隨后計數器則按照卡諾圖確定的程序繼續工作,直到最后一個狀態,即由地址碼確定的第N-1個狀態,再強迫分頻器回到初始狀態。所以每個觸發器應當受到兩個控制函數的控制,即:

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

f—正常的由卡諾圖得到的控制函數;F—強迫分頻器進入的希望狀態;T—符合函數;

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

當符合函數T=1時,F不起作用,P=f ,分頻器按正常程序分頻;當T=0,F起作用,P=F ,強迫分頻器跳變到所希望的狀態。

表1 狀態轉換表
應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

(注:表1為狀態轉換圖,其中左半部分為遞增分頻器狀態轉換表,右半部分為遞減狀態轉換表。表2為計數值與各觸發器當前值的關系。)

表2 計數值與各觸發器當前值的關系
應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

加法分頻器的驅動方程為:

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

減法分頻器的驅動方程為:

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

各觸發器還受到可逆信號的控制,當I _ D信號為1時為遞增分頻器,反之為遞減分頻器。

各觸發器的驅動函數為:

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

3 基于simulink的可逆分頻器設計

采用simulink建立可逆分頻器模型,如圖1所示。分頻器采用五級D觸發器實現,輔之以必要的控制邏輯。輸入端A、B、C、D、E為輸入模值,I _ D為1時分頻器工作在遞增模式,當I _ D為0時分頻器工作在遞減模式,符合函數的輸出T連接至D觸發器的清零端,分頻器的工作波形如圖2所示。從圖中可以看出分頻器能夠在預置模下完成遞增或遞減分頻器功能。

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計
圖1 五級分頻器

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計
圖2 分頻器的工作波形

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計
圖3 分頻器的仿真波形

4 基于FPGA的可逆分頻器設計

采用verilog語言實現了可逆分頻器,其仿真波形如圖3所示,分頻器可完成預置模以及遞增及遞減分頻功能。分頻器的verilog代碼如圖4所示,寄存器傳輸級網表如圖5所示。

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計
圖4 分頻器代碼

應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計
圖5 寄存器傳輸級網表

5 總結

本文分析了變模可逆分頻器的工作原理,并分別采用simulink和FPGA實現了可逆分頻器。仿真結果表明分頻器能夠完成預置模,遞增和遞減分頻功能,滿足設計要求。

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