鎖相環(huán)中YTO自校準(zhǔn)技術(shù)的應(yīng)用
△Data=k×Data
那么,最終主振預(yù)置數(shù)據(jù)為:
DATA= Data中心頻率+△Data,其中,Data中心頻率為本次補(bǔ)償前該頻率點(diǎn)對(duì)應(yīng)的預(yù)置數(shù)據(jù)。
在主振預(yù)置電路D/A部分,為了照顧2-20GHz全頻段能有較為精細(xì)的預(yù)置分辨率,并且滿足△Data插值需要,在此選擇了14位D/A轉(zhuǎn)換器,使用時(shí)在數(shù)據(jù)范圍0~16383兩端預(yù)留一定的插值空間,電路如圖6所示。
該電壓加到低頻驅(qū)動(dòng)電路,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)頻率的預(yù)置補(bǔ)償。
4 應(yīng)用分析
對(duì)于不同批次的YTO,其非線性特性不盡相同,而對(duì)應(yīng)于不同的驅(qū)動(dòng)電路,提供的線性驅(qū)動(dòng)電壓準(zhǔn)確度也有區(qū)別,因此,針對(duì)全頻段的預(yù)置誤差實(shí)時(shí)取樣實(shí)時(shí)補(bǔ)償?shù)?a class="contentlabel" href="http://2s4d.com/news/listbylabel/label/自校準(zhǔn)">自校準(zhǔn)技術(shù),很好地彌補(bǔ)了這種不同個(gè)體間的差異性,省卻了逐一測(cè)試預(yù)置頻率誤差的麻煩;而采取在主振預(yù)置電路疊加誤差數(shù)據(jù)的補(bǔ)償方式,使外加硬件補(bǔ)償電路并非必需,從而節(jié)省了設(shè)計(jì)成本,調(diào)試起來也更加方便。
一般來說,實(shí)際調(diào)試中可以通過預(yù)調(diào)合適的線性驅(qū)動(dòng)電壓,使YTO初始化預(yù)置頻率在環(huán)路的捕獲帶寬以內(nèi),達(dá)到一次掃描過程中的初始鎖定狀態(tài)。由于同步帶寬遠(yuǎn)大于捕獲帶寬,那么鎖住起始點(diǎn)后,在鎖定狀態(tài)下向后搜索相鄰的校準(zhǔn)點(diǎn),將允許在更大的預(yù)置誤差下獲取補(bǔ)償數(shù)據(jù)。因此,理論上講,一次掃描就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)YTO在全頻段內(nèi)的校準(zhǔn)。當(dāng)然,實(shí)際工程應(yīng)用中,為了防止漂移,還可通過設(shè)置合理的誤差門限范圍,進(jìn)行幾次循環(huán)補(bǔ)償,使預(yù)置更加精準(zhǔn)。
另外,由于YTO預(yù)置的漸變性,校準(zhǔn)過程中可以利用當(dāng)前頻率點(diǎn)的誤差補(bǔ)償數(shù)據(jù)作為相鄰頻率點(diǎn)的預(yù)補(bǔ)償,將進(jìn)一步降低了搜索下一個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)時(shí)的失鎖危險(xiǎn),也是快速完成該校準(zhǔn)過程的技巧之一。
5 結(jié)論
這種環(huán)路自校準(zhǔn)技術(shù)也可以延伸到功率補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用方面。
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評(píng)論