当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]传统电荷泵锁相环的稳定性和噪声建模,后续再从各种结构的PLL、电路设计注意事项、片上电感的设计等方面逐一展开。

尽管基本PLL自其出现之日起几乎保持原样,但是使用不同技术制作及满足不同应用要求的PLL的实现一直给设计者提出挑战。

本篇先介绍一下传统电荷泵锁相环的稳定性和噪声建模,后续再从各种结构的PLL、电路设计注意事项、片上电感的设计等方面逐一展开。

1. PLL环路参数的计算及建模

**1.1 **环路参数的计算

传统电荷泵锁相环的结构框图如图1所示,由鉴频鉴相器(PFD)、电荷泵(CP)、环路滤波器(LPF)、压控振荡器(VCO)、分频器(1/N)组成。


图片


Fig1. 传统电荷泵 PLL结构框图

PLL设计指标:VDD=1.2V,Fref=25MHz,Fvco=1.25GHz,N=50。

第一步,确定VCO增益Kvco和CP充放电电流Icp。

按照20%的设计余量,将VCO的输出频率范围设定为1.0GHz到1.5GHz。在1.2V电源电压下为使CP电流源工作在饱和区,并考虑到为确保VCO增益的线性度而尽可能的压缩控制电压范围,将控制电压范围设为280mV到450mV,得Kvco≈3GHz/V。

实际设计时可适当增大控制电压范围(如200~1000mV),也可适当增大或减小Kvco,这里只是做一个假设,目的是学会如何计算PLL环路参数。

考虑面积功耗等因素的影响Icp折中取100uA。

第二步,环路带宽fc和相位裕度PM。

Fc取1MHz,PM取55deg。

第三步,计算LPF电阻(R2)和电容(C1、C2)的取值。

将图1所示的PLL结构框图等效成图2所示的负反馈系统:


图片


Fig2. PLL等效负反馈系统


图片



图片


根据上述等式的推导,编写如下的MATLAB代码,可得滤波器的参数:

clear all;

close all;

clc;

Fc=1e6;%环路带宽

Kvco=2pi3e9;%VCO增益

Icp=100e-6;%电荷泵电流

Kpc=Icp/(2*pi);

N=50;%分频比

PM=55;%相位裕度

%==========================================================

Wc=2piFc;

fai=(pi/180)*PM;

tao1=(1/cos(fai)-tan(fai))/Wc;%时间常数1

tao2=1/(WcWctao1);%时间常数2

radnum=(Wc*tao2)^2+1;

radden=(Wc*tao1)^2+1;

a=sqrt(radnum/radden);

b=(KpcKvco)/(NWc*Wc);

C1=(tao1/tao2)ba;

C2=C1*(tao2/tao1-1);

R2=tao2/C2;

%=====================滤波器的传递函数======================

num1=[tao2,1];

den1=[tao1,1,0];

Fs=tf(num1,den1)/(C1+C2);

%=================整体开环L0s=Gs*Hs传递函数=================

G=KpcFsKvco;

den2=[1,0];

Gs=G*tf(1,den2);

Hs=1/N;

L0s=Gs*Hs;

%===================开环传递函数波特图======================

figure(1)

bode(L0s,{2pi10000,2pi100000000})

PLL幅频和相频特性曲线如图3所示,发现环路相位裕度和带宽与计算结果一致。


图片


Fig3. PLL幅频和相频特性曲线

**1.2 **滤波器参数与环路带宽的关系


传统电荷泵PLL环路参数的计算及建模

图4给出了PLL带宽与滤波器参数之间的关系


图片


a. 环路带宽与C1的关系


图片

图片

b. 环路带宽与C2的关系


图片


c. 环路带宽与R2的关系

Fig4. 环路带宽与滤波器参数的关系

结论:环路带宽与R2成正比,与C1和C2成反比

**1.3 **滤波器参数与相位裕度的关系


传统电荷泵PLL环路参数的计算及建模

图5给出了PLL相位裕度与滤波器参数之间的关系


图片


a. 相位裕度与C1的关系


图片


b. 相位裕度与C2的关系


图片


c. 相位裕度与R2的关系

Fig5. 相位裕度与滤波器参数的关系

1.4 PLL****环路建模

用veriloga完成PLL建模,如图6所示。


图片


Fig6. PLL环路建模

用图6所示的环路模型可以做很多有意思的事情,图7和图8分别给出了锁定时间与环路带宽之间的关系,环路带宽/参考频率与稳定性之间的关系。下图7和图8说明:对于特定相位裕度,在一定范围内PLL锁定时间随带宽的增大不断减小,当带宽大于fref/10后系统的离散性变的越来越严重,带宽增大到fref/3后系统无法锁定。因此PLL环路带宽的选取存在一个折中,通常环路带宽取fref/20、fref/30或更小,具体多少要看应用。


图片


Fig7. 锁定时间与环路带宽之间的关系


图片


Fig8. 环路带宽/参考频率与稳定性之间的关系


图片


Fig9. 相位裕度与稳定性之间的关系

2. PLL噪声分析

**2.1 **噪声传函

图10给出了PLL相位域模型,并标注了各种噪声源。这些噪声源既包含了各模块的本征噪声,也包含了其他外部噪声源对本模块的影响,如电源电压噪声、衬底噪声等。可以得到该PLL的开环传递函数为:


图片



图片


Fig10. PLL的相位域模型

由此可写出各模块到输出的噪声传递函数(NTF):


图片


经上述分析可知,为了得到最佳的系统相位噪声性能,不仅要尽可能降低各个电路模块引入的噪声,而且还要合理选择环路带宽,有效地抑制带内和带外噪声。

PLL环路各参数选取如下:


图片


为得到参考时钟(Vref)到输出端(Vvco)的闭环噪声曲线,搭建了图11所示的PLL行为级模型,其中E0,E1调用analoglib里的vcvs(压控电压源);G0,G1调用analoglib里的vccs(压控电流源)。


图片


Fig11. 参考时钟到输出端的Test Bench

参考频率到输出端的闭环噪声传递函数具有低通特性。对图11建立的行为级模型进行AC仿真,得到其幅频特性如下图12所示,可见其具有低通特性,公式的正确性。


图片


Fig12. 参考时钟到输出端的幅频特性曲线


图片



图片


Fig13. 分频器到输出端的Test Bench(上述两图均可)

分频器到输出端的幅频特性曲线,如图14所示:


图片


Fig14. 分频器到输出端的幅频特性曲线

同样搭建PFD到输出端的噪声仿真图,如图15所示:


图片


Fig15. PFD到输出端的Test Bench(对其做了简单等效)

PFD到输出端的幅频特性曲线,如图16所示:


图片


Fig16. PFD到输出端的幅频特性曲线

同样搭建环路滤波器到输出端的噪声仿真图,如图17所示:


图片



图片


Fig17. 环路滤波器到输出端的Test Bench(上述两图均可)

环路滤波器到输出端的幅频特性曲线,如图18所示:


图片


Fig18. 环路滤波器到输出端的幅频特性曲线

同样搭建VCO到输出端的噪声仿真图,如图19所示:


图片



图片


Fig19. VCO到输出端的Test Bench(上述两图均可)

VCO到输出端的幅频特性曲线,如图20所示:


图片


Fig20. VCO到输出端的幅频特性曲线

同一坐标系下,PLL各噪声结点到输出端的幅频特性曲线如下图21所示:


图片


Fig21. 同一坐标系下各噪声结点到输出端的幅频特性曲线

**2.2 **噪声建模

用veriloga完成了PLL噪声建模,如图22所示,验证qpll的噪声性能。模型采用传统电荷泵结构,各模块的噪声通过仿真或测试得到,所有噪声均转换为电压噪声(V ^2^ /Hz)。


图片

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭