CN103401555A - 一种锁相环快速频带切换方法及频带切换的锁相环电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:对压控振荡器控制电压进行实时监测;当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。该方法摒弃采用对压控振荡器控制电压进行固定周期采集比较判断的方法,通过对压控振荡器控制电压进行实时监测,当发现压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时触发频带切换电路进行频带切换操作,从而解决了锁相环环路在欠阻尼时频带误切换的问题。另外,本发明采用实时采样比较后触发延时判断的方法,最大程度的减少了判断延迟时间频带切换时间。本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路。

Description

一种锁相环快速频带切换方法及频带切换的锁相环电路
技术领域
本发明涉及射频电路和无线通信技术领域,更具体的说,是涉及一种锁相环快速频带切换方法及频带切换的锁相环电路。
背景技术
目前,锁相环型频率综合器是当今无线通信系统中的核心模块电路之一,工作频率范围和锁定时间是衡量锁相环性能的两个重要指标,现代通信技术要求锁相环具有越来越宽的工作频率范围,而工程上一般采用多个频率范围交叠的子频带来扩宽频率范围。
锁相环一般需要使用频带切换电路来完成将频率工作点由某个子频带切换到另一个子频带上。现有技术中的频带切换电路主要有锁相环环路开环和闭环校准两种方式,对于开环校准,在校准时需将锁相环环路断开并将压控振荡器控制电压设置为一固定电压;通过鉴别锁相环输入参考时钟和压控振荡器分频反馈信号之间的频率差来调整压控振荡器子频带,各种开环校准电路原理类似,主要不同之处在于鉴频的实现方式:使用频率电压转化器和计数器作为鉴频器,其缺点是需要使用专门的鉴频电路,因而校准电路较复杂并功耗大;而对于闭环校准,在校准时锁相环环路无需断开,通过实时监测压控振荡器控制电压是否处于规定阈值电压范围来进行频带切换,当监测到压控振荡器控制电压超出规定范围时,便进行相应的子频带调制,其虽然电路简单功耗小,但犹豫其电路采用对压控振荡器控制电压Vtune进行周期性采样并与阈值电压Vth进行比较而判断出是否进行频带切换操作,当判断出Vtune超过阈值电压Vth时,触发频率切换,否则维持现状。如图1所示,压控振荡器控制电压Vtune在锁相环稳定后的电压Vf小于阈值Vth时,不需要进行频带切换操作,但在锁相环环路欠阻尼时,在锁定过程中存在某些时间段内如图中(t1,t2)和(t3,t4)会出现超过阈值Vth的情况,若采样时钟CKs在这两个时间段内到来,则其频带切换电路将误判为压控振荡器控制电压Vtune超过了阈值电压Vth而频带切换,造成频带误切换问题。
因此,本发明提供一种锁相环快速频带切换方法及频带切换的锁相环电路,保证锁相环环路在欠阻尼时不会发生频带误切换,是本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种锁相环快速频带切换方法及频带切换的锁相环电路,以克服现有技术中由于在欠阻尼时误判使频带切换,造成频带误切换的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:
对压控振荡器控制电压进行实时监测;
当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;
所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。
其中,所述对压控振荡器控制电压进行实时监测和所述当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作包括:
所述频带切换电路对环路滤波器的主电容电压进行实时监测;
判断所述主电容电压值是否超出阈值电压范围;
当所述主电容电压值超出所述阈值电压范围时,比较器输出信号触发所述频带切换电路工作。
其中,所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作包括:
所述频带切换电路的RST输出信号将鉴频鉴相器和环路分频器复位,并通过SWC输出信号控制开关SW1和SW2闭合;
断开所述开关SW1和所述SW2,控制所述鉴频鉴相器和所述环路分频器恢复正常工作;
当所述频带切换的锁相环电路工作预设时间后,所述频带切换电路对环路滤波器主电容电压进行判断;
当所述主电容电压值依然超出所述阈值电压范围时,则进行频带切换操作。
本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路,包括:频带切换电路、两个比较器、压控振荡器、环路滤波器、电荷泵、鉴频鉴相器和环路分频器,其中,
所述比较器的输出端与所述频带切换电路的两个输入端连接,所述频带切换电路的BD/K输出端与所述压控振荡器连接,所述频带切换电路的RST输出端与所述环路滤波器相连,所述频带切换电路的SWC输出端分别与所述鉴频鉴相器及所述环路分频器相连,所述比较器的负极输入端与所述环路滤波器相连,所述电荷泵分别与所述鉴频鉴相器及所述环路滤波器相连。
其中,所述环路滤波器包括:两个电阻R1和R2、两个开关SW1和SW2、以及三个电容C。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:对压控振荡器控制电压进行实时监测;当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。该方法摒弃采用对压控振荡器控制电压进行固定周期采集比较判断的方法,通过对压控振荡器控制电压进行实时监测,当发现压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时触发频带切换电路进行频带切换操作,从而解决了锁相环环路在欠阻尼时频带误切换的问题。另外,本发明采用实时采样比较后触发延时判断的方法,最大程度的减少了判断延迟时间频带切换时间。本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为对压控振荡器控制电压、采样时钟和时间对应关系曲线图;
图2为本发明实施例公开的一种锁相环快速频带切换方法的流程图;
图3为本发明实施例公开的一种锁相环快速频带切换方法的具体流程图;
图4为本发明实施例公开的一种频带切换的锁相环电路结构示意图;
图5为本发明实施例公开的一种频带切换的锁相环电路在锁相环环路欠阻尼状况时的振荡器控制电压、采样时钟和时间对应关系曲线图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:对压控振荡器控制电压进行实时监测;当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。该方法摒弃采用对压控振荡器控制电压进行固定周期采集比较判断的方法,通过对压控振荡器控制电压进行实时监测,当发现压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时触发频带切换电路进行频带切换操作,从而解决了锁相环环路在欠阻尼时频带误切换的问题。另外,本发明采用实时采样比较后触发延时判断的方法,最大程度的减少了判断延迟时间频带切换时间。本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路。
请参阅附图1,为本发明实施例公开的一种锁相环快速频带切换方法的流程图。本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法步骤具体包括:
步骤101:对压控振荡器控制电压进行实时监测;
步骤102:当压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;
具体的,上述步骤101和步骤102具体为:
S1、频带切换电路对环路滤波器的主电容电压进行实时监测;
S2、判断主电容电压值是否超出阈值电压范围;
S3、当主电容电压值超出阈值电压范围时,比较器输出信号触发频带切换电路工作。
步骤103:频带切换电路控制频带切换的锁相环电路进行频带切换操作;
具体的,上述步骤103具体为:
步骤S4、频带切换电路的RST输出信号将鉴频鉴相器和环路分频器复位,并通过SWC输出信号控制开关SW1和SW2闭合;
步骤S5、断开开关SW1和所述SW2,控制鉴频鉴相器和环路分频器恢复正常工作;
步骤S6、当频带切换的锁相环电路工作预设时间后,频带切换电路对环路滤波器主电容电压进行判断;
步骤S7、当主电容电压值依然超出阈值电压范围时,则进行频带切换操作。
具体的,请参阅附图3,为本发明实施例公开的一种锁相环快速频带切换方法的具体流程图。
本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:对压控振荡器控制电压进行实时监测;当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。该方法摒弃采用对压控振荡器控制电压进行固定周期采集比较判断的方法,通过对压控振荡器控制电压进行实时监测,当发现压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时触发频带切换电路进行频带切换操作,从而解决了锁相环环路在欠阻尼时频带误切换的问题。另外,本发明采用实时采样比较后触发延时判断的方法,最大程度的减少了判断延迟时间频带切换时间。
本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路,请参阅附图4,为本发明实施例公开的一种频带切换的锁相环电路结构示意图。具体的,该频带切换的锁相环电路包括:频带切换电路1、比较器2和比较器3、压控振荡器4、环路滤波器5、电荷泵6、鉴频鉴相器7和环路分频器8,其中,
比较器2和比较器3的输出端与频带切换电路的两个输入端连接,频带切换电路的BD/K输出端与压控振荡器4连接,频带切换电路1的RST输出端与环路滤波器5相连,频带切换电路1的SWC输出端分别与鉴频鉴相器7及环路分频器8相连,比较器2和比较器3的负极输入端与环路滤波器5相连,电荷泵6分别与鉴频鉴相器7及环路滤波器8相连。
优选的,上述所述的环路滤波器包括:两个电阻R1和R2、两个开关SW1和SW2、以及三个电容C。具体组成及连接关系请参阅附图4所示。
上述提供的频带切换的锁相环电路,从根本上解决了当锁相环环路处于欠阻尼状态时,容易产生频带误切换的问题,具体的,请参阅附图4,其工作原理为:频带切换电路对环路滤波器主电容电压Vtune1进行实时监测;当超出阈值电压范围(Vthl,Vthh)时,比较器输出将触发频带切换电路工作。频带切换电路工作时,其并不立即进行频带切换,而是首先通过输出信号RST将鉴频鉴相器和环路分频器复位,同时通过输出信号SWC闭合开关SW1和SW2;之后再断开开关SW1和SW2,并使鉴频鉴相器和环路分频器恢复正常工作。当锁相环环重新工作一段时间Td后,频带切换电路才将对环路滤波器主电容电压Vtune1进行判断,如果此时环路滤波器主电容电压Vtune1依然超出阈值电压范围(Vthl,Vthh),则进行频带切换操作,否则停止工作等待下一次触发。
对于锁相环环路欠阻尼状态时,请参阅附图5,为明实施例公开的一种频带切换的锁相环电路在锁相环环路欠阻尼状况时的振荡器控制电压、采样时钟和时间对应关系曲线图。当环路滤波器主电容电压Vtune1超过阈值电压Vthh时,频带切换电路将首先复位鉴频鉴相器和环路分频器,同时将环路滤波器中的开关SW1和SW2闭合而使压控振荡器控制电压Vtune等于环路滤波器主电容电压Vtune1。当锁相环环路恢复工作时,此时压控振荡器控制电压Vtune必定大于环路稳定时电压Vf,因此锁相环环路将促使电荷泵放电而压控振荡器控制电压Vtune和环路滤波器主电容电压Vtune1都将下降而进入阈值电压范围内,频带切换电路只需在锁相环环路恢复工作后的td1时刻进行判断,便可保证不会引发频带误切换操作,而文献[3]的采样时钟周期至少必须延迟到td2时刻后才能保证不会引发频带切换操作。
综上所述:本发明公开了一种锁相环快速频带切换方法,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:对压控振荡器控制电压进行实时监测;当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。该方法摒弃采用对压控振荡器控制电压进行固定周期采集比较判断的方法,通过对压控振荡器控制电压进行实时监测,当发现压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时触发频带切换电路进行频带切换操作,从而解决了锁相环环路在欠阻尼时频带误切换的问题。另外,本发明采用实时采样比较后触发延时判断的方法,最大程度的减少了判断延迟时间频带切换时间。本发明还公开了一种频带切换的锁相环电路。
本发明采用实时采样比较和延时判断的方法避免了频带误操作或切换时间过长的问题,提出了频带切换电路操作时,不仅将环路分频器和鉴频鉴相器进行复位操作,还增加了将环路滤波器电容短路操作,从根本上避免了锁相环环路恢复工作后环路滤波器主电容电压长时间超出在阈值电压范围之外的可能性,从而最大程度的减少了判断延迟时间,使频带切换时间缩短到最短而又不会引发频带误切换。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (5)

1.一种锁相环快速频带切换方法,其特征在于,采用频带切换的锁相环电路,该方法包括:
对压控振荡器控制电压进行实时监测;
当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作;
所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对压控振荡器控制电压进行实时监测和所述当所述压控振荡器控制电压超出阈值电压范围时,触发频带切换电路工作包括:
所述频带切换电路对环路滤波器的主电容电压进行实时监测;
判断所述主电容电压值是否超出阈值电压范围;
当所述主电容电压值超出所述阈值电压范围时,比较器输出信号触发所述频带切换电路工作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述频带切换电路控制所述频带切换的锁相环电路进行频带切换操作包括:
所述频带切换电路的RST输出信号将鉴频鉴相器和环路分频器复位,并通过SWC输出信号控制开关SW1和SW2闭合;
断开所述开关SW1和所述SW2,控制所述鉴频鉴相器和所述环路分频器恢复正常工作;
当所述频带切换的锁相环电路工作预设时间后,所述频带切换电路对环路滤波器主电容电压进行判断;
当所述主电容电压值依然超出所述阈值电压范围时,则进行频带切换操作。
4.一种频带切换的锁相环电路,其特征在于,包括:频带切换电路、两个比较器、压控振荡器、环路滤波器、电荷泵、鉴频鉴相器和环路分频器,其中,
所述比较器的输出端与所述频带切换电路的两个输入端连接,所述频带切换电路的BD/K输出端与所述压控振荡器连接,所述频带切换电路的RST输出端与所述环路滤波器相连,所述频带切换电路的SWC输出端分别与所述鉴频鉴相器及所述环路分频器相连,所述比较器的负极输入端与所述环路滤波器相连,所述电荷泵分别与所述鉴频鉴相器及所述环路滤波器相连。
5.根据权利要求4所述的频带切换的锁相环电路,其特征在于,所述环路滤波器包括:两个电阻R1和R2、两个开关SW1和SW2、以及三个电容C。
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