李滨
摘要:频率合成器是救生电台的核心部件,本文介绍了频率合成器的组成、工作原理及工作特点,并针对不同的故障现象进行具体分析,总结出频率合成器的修理方法。
关键词:频率合成器;压控振荡器;锁相环
Keywords:frequency synthesizer;voltage-controlled-oscillator;phase-looked-loop
0 引言
频率合成器是救生电台的核心部件,其主要功能是为接收机、发射机提供所需的各种载波频率和本振频率。目前,救生电台主要采用电荷泵式DDS+PLL频率合成技术。本文通过介绍救生电台频率合成器的组成、工作原理和特点,结合具体故障的分析与故障点的定位,提出频率合成器相应的修理方法。
1 救生电台频率合成器的组成
救生电台频率合成器主要由晶振、固定分频器、DDS频率合成器、鉴相器、电荷泵、环路低通滤波器、压控振荡器、供电控制电路、放大整形电路等组成。原理框图如图1所示。
2 工作原理介绍
救生电台频率合成器采用DDS+ PLL频率合成技术。
温补晶振模块产生的信号经四分频器分频后送到双D鉴相器,作为鉴相器的基准比较信号。
压控振荡器反馈回来的射频信号经二分频器分频后送到DDS直接频率合成器模块,作为DDS模块的频率源,DDS模块在串行数据的控制下产生的信号送入双D鉴相器,作为鉴相器另一路比较信号。
双D鉴相器将上述两路信号进行相位比较,形成相位误差信号送入电荷泵电路。
电荷泵电路将相位误差信号转换为直流电压,经环路滤波器后形成直流控制电压。
压控振荡器根据电荷泵送来的直流控制电压,产生不同频率的信号,为接收机、发射机提供信号源。
3 故障现象和原因
3.1 自检报频率合成器故障
1)故障现象
产品加电后,自检报频率合成器故障。
2)原理分析
根据图2,晶振产生的基准信号经四分频送到2D4整形形成U1信号,送到2D3双D触发器;DDS输出信号经2D4整形形成U2信号,送到2D3双D触发器;根据2D3触发器真值表(见表1),2D3的4、10脚为高电平(即SD为高电平),2D3的3、11脚信号分别见U1、U2(即CLK为低电平),2D3的2、12脚信号为高电平(即D为高电平);当U1、U2相位相同時(即频率锁定状态),则2D3的6、8脚输出高电平,并经2D4的8脚(自检信号)输出低电平,此时频率合成器自检正常。
3)故障原因及排除方法
导致自检报故的一种原因是自检电路本身故障。对此应首先检查2D3、2D4芯片的供电电压,如为+5V(+5±0.5V),再检查2D3的6、8脚,应同时为高电平(大于2.5V),最后检查2D4的8脚,应为低电平。如果实际检测中发现2D4的8脚为高电平,则可判断2D4故障。
自检报故的另一种原因是鉴相器频率不锁定。PLL环路内任何环节故障均可导致鉴相器失锁,该故障的分析步骤如下。
a.供电电压检查:2D6、2D11、2D9的供电电压应为+3.3V(+3.3±0.33V);2D2、2D3、2D4、2D12的供电电压应为+5V(+5±0.5V);2D1、2G1、2D5、2D7的供电电压应为+12V(+12±0.5V)。
b.基准信号的检查:供电电压正常时检查晶振2G1的输出信号,应为正弦波,幅度约为500mV。
c.开环点的确立:PLL环路中2D5、2D7、2D11、2D6的输出应为射频交流信号。根据射频信号特性,产品在加电状态下,若选择在有射频信号输出的器件进行开环,将使前级器件将部分信号耦合进入下级器件,从而影响对下级器件性能的判断。因此,开环点的确定为关键点,按图2分析,2D5、2D7压控振荡器的输入端为直流电压,直流信号通路断开后不会影响后级,因此将开环点选择在2D5、2D7压控振荡器输入端,即断开2R16电阻。
d.外部注入信号:压控振荡器工作原理如图3所示,其输出频率与控制电压满足Fout=F0+KV(F0为无控制电压时初始输出频率,K为压控振荡器灵敏度,V为压控振荡器控制电压)。按设计要求,压控振荡器控制电压范围应为3~7V,因此,通过给压控振荡器外加相应直流控制电压,监测压控振荡器输出,发现压控振荡器频率F0不随控制电压变化,因此,判断压控振荡器故障。
3.2 频率合成器频率误差偏高
1)故障现象
产品加电后,自检频率合成器正常,但发射频率误差偏高。
2)原理分析
根据图2,晶振产生的基准信号经过四分频后送入2D4整形后形成U1信号;压控振荡器反馈信号经DDS输出的信号再经2D4整形后形成U2信号;上述信号经双D鉴相器,在2D2的6、8脚形成U3、U4相位误差信号,电荷泵将相位误差信号转化为直流信号,作为压控振荡器的控制电压,不同直流控制电压的压控振荡器输出不同的频率信号。其中,U3信号脉冲宽度由U1、U2上升沿共同确定,电荷泵输出直流信号的大小直接由U3信号的脉冲宽度确立,如图4所示。
3)故障原因及排除方法
该故障可能是晶振基准信号偏差导致,分析步骤如下。
a.晶振信号检查:用频率计检查晶振基准信号的频率,其基准频率偏大。
b.误差信号脉宽检查:检测U3信号脉冲宽度,发现脉冲宽度比正常脉冲宽度宽。
c.控制电压检查:检测2R16输出端控制电压,通过对比该电压值,发现电压值偏大。
综上分析,导致频率误差偏大的原因是晶振基准信号存在频率偏差,重新调整晶振频率即可解决。
4 结论
在救生电台频率合成器修理方法研究中,对频率合成器中DDS、电荷泵、压控振荡器工作特点与工作原理进行了研究,重点对PLL频率合成器修理方法展开了深入研究,并结合典型故障进行分析,从而形成了一套频率合成器的修理方法。
参考文献
[1]频率合成器原理与设计[M].电子工业出版社。
[2]白居宪.直接数字频率合成[M].西安:西安交通大学出版社,2007.