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电容耦合相位鉴频器性能仿真分析_王红霞.pdf

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1、电子设计工程Electronic Design Engineering第31卷Vol.31第15期No.152023年8月Aug.2023收稿日期:2022-03-07稿件编号:202203054作者简介:王红霞(1978),女,陕西韩城人,博士研究生,副教授。研究方向:电子电路设计分析和测试性与健康管理。鉴频是对调频信号的解调,在调频信号中,调制信号主要包含在瞬时频率中,因此,鉴频是从频率的变化量中取出调制信号。鉴频的思路1-3主要有三种:1)将频率的变化量转化成幅度的变化量再检波(斜率鉴频器);2)通过非线性变换网络和低通滤波器实现鉴频(脉冲均值型鉴频器);3)将频率的变化量转化成相位的变

2、化量再鉴相(相位鉴频器)。前两种方法思路清晰,理论波形定性分析比较清晰明了,而相位鉴频器理论抽象且电路各节点的电压波形获得难度较大。辅助抽象理论理解的有效方式主要有虚拟可视化仿真,如对高频功率放大器4-6、振幅调制与解调7-8、二极管包络检波电路9、直接调频电路10-11、斜率鉴频器12、混频器13-14等的仿真研究较多,但对相位鉴频器的仿真,文献相对少很多。因此,结合电容耦合鉴频器的理论,对电容耦合相位鉴频器进行可视化的仿真、分析与研究。电容耦合相位鉴频器性能仿真分析王红霞,郭月婷,宋子轩(海军工程大学 电子工程学院,湖北 武汉 430033)摘要:针对电容耦合相位鉴频器节点电压波形转换抽象

3、和传统实验调试难的问题,采用软件建立电路虚拟仿真模型,通过匹配输入信号和电路参数对应关系,获得了关键节点的节点波形和输出波形,通过测试不失真数据和失真数据获得了鉴频特性曲线,通过多个参数的步进扫描方式逐步获得了电路各个元件的最佳参数,实践证明,这种电路可视化的虚拟仿真调试方法能形象直观地展示节点波形,能有效验证抽象理论知识,提升学习质量。关键词:鉴频器;电容耦合相位鉴频器;可视化仿真;性能分析中图分类号:TN713文献标识码:A文章编号:1674-6236(2023)15-0036-05DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2023.15.008Simulation and

4、 analysis on performance of phase frequency discriminator forcapacitive couplingWANG Hongxia,GUO Yueting,SONG Zixuan(Electronic Engineering College,Naval University of Engineering,Wuhan 430033,China)Abstract:Aiming at the abstract problem of node voltage waveform conversion of phase frequencydiscrim

5、inator and the difficulty of traditional experimental debugging,the circuit simulation model isestablished by software.The node waveform and output waveform of key nodes are obtained by matchingthe correspondence between the input signal and circuit parameters;The undistorted data and distorteddata

6、are tested,and the frequency discrimination characteristic curve is obtained;Through variablescanning,the selection method of circuit parameters is described in detail.The virtual simulation and thedebugging method of circuit has been proved to show the node waveforms visually,which can effectivelyv

7、erify the abstract theoretical knowledge and improve the quality of learning.Keywords:frequency discriminator;phase frequency discriminator for capacitive coupling;visual simulation;performance analysis-361电容耦合相位鉴频器原理相位鉴频器电路有电感耦合相位鉴频器和电容耦合相位鉴频器。电容耦合相位鉴频器3初次级之间是由电容实现耦合的,因此,初次级之间的调整互不影响,比较容易调整。电容耦合相位鉴

8、频器的原理图如图1所示。图1电容耦合相位鉴频器原理电路初次级之间没有电感耦合(初次级回路电感 L1和L2分别屏蔽起来或采用闭合磁路铁芯线圈);初次级之间是由电容 C4和 C5耦合的。在理想情况下,假定初次级回路均调谐于中心频率。电容C4对高频短路,电容 C5数值很小,其容抗远大于 c、b两点之间的回路阻抗。2电容耦合相位鉴频器仿真2.1仿真电路选用LTspice软件15-18进行仿真电路。首先不考虑包络检波电路,建立初次级耦合回路电路模型,如图2所示。次级回路电压与输入回路电压之间的关系如图3所示。V12与Vcb是调幅调频波,图3是局部放大图,V12与Vcb之间相位相差近似2,说明了电容耦合电

9、路两个电压之间的相位关系。建立电容耦合相位鉴频器仿真电路如图4所示。初级回路谐振频率与次级回路略有不同。为了获得最佳的电路参数与输入信号之间的匹配和比较好的输出信号,经过反复调试,设置输入信号和电路参数如图 4中所示。L1和 L2构成初级谐振回路电感,L3和L4构成次级谐振回路电感;R4是初级并联谐振电路电阻,R5是次级回路并联谐振回路电阻。理论上初级、次级谐振回路参数应该相等,但经过实际调试后,次级的谐振电容略小,能获得较好的输出波形。图4电容耦合相位鉴频器仿真电路图2初次级耦合回路仿真电路图3次级与初级回路电压波形设置输入信号:SFFM 是调频输入信号,其幅值Vcm=3 V,载波频率 fc

10、=3.462 8 MHz,调制度 mf=30,调制信号频率F=1 kHz。当输入为等幅的调频信号时,经次级耦合回王红霞,等电容耦合相位鉴频器性能仿真分析-37电子设计工程 2023年第15期路转换后的电压 Va以及 V01,Vb以及 V02的波形如图 5所示。图5输入Va和V01、Vb和V02波形图 5 中从上到下依次是转换后的波形 Va、输出信号 V01、转换后的波形 Vb、输出信号 V02,以及输出信号 V01与 V02的差值 V01-V02,可知当输入等幅调频信号时,Va和 Vb都是调幅调频波,V01和 V02分别正比于 Va和Vb的包络。V01和 V02均是交直流共存的信号,直流近似相

11、等,交流幅值近似相等,相位相反,V01-V02是纯交流信号,且幅值是V01或V02的2倍。输出信号的频谱如图 6所示,V01的频谱为 1 kHz(V02同 V01),说明输出信号频率与调制信号频率一样,实现了调频信号的解调。图6输出信号的频谱图3、图5、图6,验证了电容耦合相位鉴频器能把输入的调频信号转换成调相信号,再转换成调幅调相信号,最后通过包络检波电路获得低频调制信号。鉴频器输出调制信号是基本要求,鉴频器性能以及影响输出的因素也是研究讨论鉴频器的主要内容之一。2.2鉴频特性曲线鉴频特性曲线是指鉴频器输出电压与输入信号的瞬时频率偏移的关系,通常要求是线性关系。在仿真电路中设置相应的参数,分

12、析其鉴频特性曲线、鉴频跨导和鉴频频带宽度。设置定值:中心频率 fc=1.462 8 MHz,幅值 Vcm=3 V,耦合电容C6=22 pF。设置调制度mf为变量,当mf=0,5,10,15,20,25,30时,输出 V01-V02的波形如图 7上面波形所示。当 mf=35,40,45,50,55,60,65,70时,输 出 V01-V02的 波 形 如图 7下面波形所示。图7mf为变量V01-V02的波形从图 7 上面波形可知,输出信号所有的过零点重叠,说明输出信号频率相同;当 mf等间隔变化时,幅值近似等间隔变化,说明输出信号幅值与 mf之间有近似线性的关系。而且所有输出均无明显的失真。当调

13、制度为0时,幅度近似为0,调制度为30时,幅度最大。从图 7 下面波形可知,输出信号所有的过零点也重叠,说明输出信号频率相同,但幅值变化不大且有些图形近似重叠,说明当mf等间隔变化时,输出信号不是按等间隔变化或近似不变,说明输出信号幅值与 mf之间不具有近似线性的关系。图 7上面波形是余弦或正弦波,图 7 下面波形发生了明显的失真。为了进一步观察明显的鉴频失真,设置mf=200,输出波形如图8所示,是典型的鉴频失真波形。-38图8鉴频失真测量图7、图8以及更多的数据,获得表1的近似数据。表1正峰值、负峰值与调制度调制度1510152025303540455055正幅值/mV4.90927.16

14、252.879.345103.067126.267143.27157.102162.28166.778168.441169.179负幅值/mV4.46626.41352.878.289105.539129.442154.186175.139190.154201.396205.069207.55注:调制度无量纲。根据表 1 和更多频偏对应的失真输出数据,在Matlab 中绘制 V0=V01-V02与fm之间的关系曲线,如图9所示。图9鉴频特性曲线图 9 是相位鉴频器的鉴频特性曲线,曲线过零点,但正峰值与负峰值数值不严格相等。鉴频跨导为SD=143.270 mV301 kHz=4.78 mV/kH

15、z,鉴频频带宽度为2fm=2mfF=2301 kHz=60 kHz。2.3电路参数对输出的影响影响电路性能的元件有初次级回路的谐振电感电容电阻、信号源内阻、耦合电容以及峰值包络检波的电阻电容等。1)耦合电容C6对输出的影响当 C6=15 pF,mf=0,5,10,15,20,25,30时,输出 V01-V02的波形如图10上面波形所示。当 C6=29 pF,mf=0,5,10,15,20,25,30时,输出 V01-V02的波形如图10下面波形所示。图10C6为15 pF和29 pF时,V01-V02的波形图10上面波形出现了明显的负峰失真,图10下面正峰值明显大于负峰值。为了选取合适的C6值

16、,设置mf=20,C6为变量,获得如图11的输出波形。图11C6为变量时,V01-V02的波形图 11中,电容较小,幅值较小,幅值随电容增大而呈现增大趋势。C6为14 pF、17 pF、20 pF时输出信号的负峰值大于正峰值,C6为 23 pF,正负峰值近似相等,C6为 26 pF、29 pF时,输出信号略上移,正幅值王红霞,等电容耦合相位鉴频器性能仿真分析-39电子设计工程 2023年第15期略大于负峰值。经过反复对比,发现 C6=22 pF,效果最好。2)检波电阻对输出信号的影响峰值包络检波电阻、电容取值不当,会产生相应的惰性失真和负峰切割失真。由于经过电容耦合转换的调幅调频波的调制度不易

17、计算,且频率随时间变化,故峰值包络检波低通滤波器的电阻、电容值主要通过估算和反复调试获取。输出信号的直流是两个检波电路输出信号的差值消除的,因此文中只讨论惰性失真。设置电阻为变量,R1(R2)=2,4,6,8,10 k时,输出波形 V01、V02和 V01-V02,输出信号虽然没有惰性失真,但这个电阻影响了前面电路的波形,使得输出信号的直流量增加,且差值输出波形正负峰值明显不相等。当设置电阻 R1分别为 2 k和 100 k时,获得输出波形 V01,如图 12所示,当 R1=100 k时,出现明显的惰性失真现象。V01波形的失真类似。图12检波电阻变化时V01的波形3)并联谐振回路并联电阻对输

18、出的影响为了选取合适的并联电阻,设置mf=20,C=22 pF,并联电阻为变量,可获得不同的输出波形(图略)。经过反复调试仿真分析,发现并联电阻影响输出信号幅值,但当电阻大于 60 k以后,幅值近似不变,因此并联电阻取60 k。同样,可考虑其他参数对输出的影响,文中略。3结论该文简要介绍了电容耦合相位鉴频器的原理电路和理论分析。使用软件建立电路模型,分析测试了电路关键节点的波形,与理论一致。演示了电路鉴频特性曲线的获取方法,分别以耦合电容、谐振回路电阻和检波电阻为例演示了电路参数对电路输出波形的影响。通过参数扫描方式,分析研究了电路参数对输出信号的影响、性能更优的参数配置以及获得不失真信号的电

19、路调试方法等。对电容耦合相位鉴频器的建模仿真,是一种具有深入研究电路性能、调试电路的挑战性的研究学习方法。参考文献:1 曾兴雯.高频电子线路M.3版.北京:高等教育出版社,2016.2 阳昌汉.高频电子线路M.3版.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2012.3 张肃文.高频电子线路M.2版.北京:高等教育出版社,1984.4 董琳,叶建芳,张志强.基于虚拟仪器技术的高频功率放大器分析仪J.实验室研究与探索,2019,38(3):72-76.5 韩新风,王玉莲,张永锋.高频谐振丙类功率放大器仿真分析J.长春师范大学学报,2019,38(2):19-26.6 李春红,刘丽娟,张华.丙类高频谐振功率放

20、大器实验效率误差分析J.大学物理实验,2018,31(6):112-116.7 贾勇,倪铭徽,吴慕云,等.基于LabVIEW的正交振幅调制解调通信实验系统设计J.实验室研究与探索,2021,40(5):112-118.8 王银花.Multisim在应用型本科高校高频电子线路教学中的应用J.河北水利电力学院学报,2020,30(1):54-58.9 高美蓉.二极管峰值包络检波器特性研究J.国外电子测量技术,2018,37(11):37-41.10曾丽蓉,姜乃卓,董英雷,等.变容二极管调频电路参数的高精度测量实验J.实验技术与管理,2021,38(2):153-158,171.11金伟正,夏可为,

21、高懿凝,等.AM/FM甚高频接收机实验案例的设计与实现J.电气电子教学学报,2018,40(6):115-118,147.12王翠珍,唐金元.斜率鉴频器鉴频特性及其仿真研究J.仪表技术,2016(4):27-29.13王红霞.晶体三极管混频器性能仿真分析J.实验科学与技术,2021,19(2):86-90,96.14刘婉茹.虚实融合的混频电路远程实验平台设计与实现D.上海:东华大学,2017.15GabinoA.LTspice:UndocumentedShortcutsEB/OL.2019-06-10.https:/ 杨有韦.云计算发展研究J.大数据时代,2020(8):28-39.2 胡漱涓

22、.探析云计算任务调度策略的优化J.计算机产品与流通,2020(6):131.3 田倬璟,黄震春,张益农.云计算环境任务调度方法研究综述J.计算机工程与应用,2021,57(2):1-11.4 Yu H F.Evaluation of cloud computing resourcescheduling based on improved optimization algo-rithmJ.Complex&Intelligent Systems,2021,7(4):1817-1822.5 徐胜超.贪心算法优化云数据中心的虚拟机分配策略J.计算机系统应用,2021,30(3):134-141.6 魏

23、士伟,邓维.基于多精英协同进化遗传算法的云资源调度J.计算机应用与软件,2021,38(5):274-280.7 郭雯霞.云数据中心任务完成时间相关的节能与均衡优化调度算法D.成都:电子科技大学,2021.8 Zhang J Z,Zhang G,Kong M,et al.Adaptive infiniteimpulse response system identification using anenhancedgolden jackal optimizationJ.Journal ofSupercomputing,2023(6):1-26.9 赵法强,袁汉凯,宋泽均,等.基于Map Redu

24、ce的车辆移动云任务调度算法研究J.自动化技术与应用,2021,40(11):89-93.10柯建波.面向MapReduce的大数据分类模型及算法J.智能计算机与应用,2020,10(6):148-151.11贾嘉,慕德俊.基于人工蜂群的云计算负载均衡算法J.科学技术与工程,2020,20(16):6532-6537.12秦健,韩斌,崔芸.分布式数据库技术在大数据中的应用J.电脑知识与技术,2022,18(30):54-56,70.13Stergiou C L,Psannis K E.Digital twin intelligentsystem for industrial IoT-based

25、 big data manag-ement and analysis in cloudJ.Virtual Reality&Intelligent Hardware,2022,4(4):279-291.14Kumar K R,Brindha T.An effective multi-objectivetask schedulingand resource optimization in cloudenvironment using hybridized metaheuristic algor-ithmJ.Journal of Intelligent&Fuzzy Systems,2022,42(4

26、):4051-4063.15覃伟荣.云计算中基于遗传算法的数据布局策略J.计算机与数字工程,2020,48(3):534-539.16贾鹤鸣,李瑶,孙康健.基于遗传乌燕鸥算法的同步 优 化 特 征 选 择 J.自 动 化 学 报,2022,48(6):1601-1615.17关晓颖,谢盛嘉,陈果.多群体遗传算法动态调整区间的参数优化方法J.计算机应用与软件,2022,39(5):273-282,312.(上接第40页)l-articles/ltspice-undocumented-shortcuts.html.16涉谷道雄.活学活用LTspice电路设计D.北京:科学出版社,2019.17ADI公司.LTspicesimulationsoftwareEB/OL.2022-04-25.https:/ S,Bertilsson K,Siden J.LTspice electro-thermal model of joule heating in high densitypolyethyleneopticalfibermicroductsJ.Electr-onics,2019,8(12):1453-1460.李伟彦,等基于金豺优化算法的云计算资源调度研究-45

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