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[問題求助] 關於PLL的頻寬

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1#
發表於 2008-10-10 23:19:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我看書上說
( l  I$ \) W5 K0 B6 g  Q2 u( F"迴路頻寬太小則迴路反應慢"$ D' r. ~9 `  o) }& a" G
我想不透這是啥意思...QQ( }1 t- b) u2 e- c0 P

  y5 D% l5 L* @- y2 Q* U以前學的頻寬應該是定義w3db(high) - w3db(low)
0 H+ L/ R% K) S! ]所以直觀就是操作範圍要在頻寬內9 ]: S4 H, U- i% I; \- C# a/ J& S* r
但最近看了一些書
$ A% S$ a# u! |8 u* N' f有點搞混* {  Q( h6 m, d, D# s
想請問各位頻寬有沒有代表啥物理意思# ?) D% e( w* B, C7 L+ I
(ex:追的速度快之類的)! H; `8 C5 C  Z* @
感嗯
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2#
發表於 2008-10-11 15:54:00 | 只看該作者

迴路頻寬~~  要看電子學  迴路頻寬~~  要看電子學
; c4 ]6 t7 f+ L: R( g& U3 m/ ^這樣教你   你才比較懂  你先看看書 我之後再回你
3#
發表於 2009-1-7 23:09:13 | 只看該作者
迴路頻寬小,迴路反應慢  也會造成鎖定時間變慢
* P0 N, I" G" g9 E但此得到的優點是得到較低的phase noise
4#
發表於 2009-1-9 14:57:05 | 只看該作者
對PLL來說,/ U8 R+ o2 o3 t  N
頻寬大 -> lock快 -> 但是jitter較大
* w$ @' C: P4 X& O頻寬小 -> lock慢 -> 但是jitter較小
5#
發表於 2009-1-11 20:47:01 | 只看該作者
感謝樓上的分享!!原來PLL的頻寬有這樣作用,先前我也是不知道呢!!
6#
發表於 2009-2-3 16:02:48 | 只看該作者
所以說這是設計PLL的trade off.: H! {) S6 R6 D, Q4 Z# c
人人都想要jitter小, 但又Lock快的電路.
7#
發表於 2009-6-12 13:39:58 | 只看該作者

這就是PLL的精隨阿!!

讓小弟我來稍作說明一下!!9 e9 f, ~( X0 d+ U. V4 e8 w4 g
# q. w( z- i- A% `9 ]2 x5 \
Type2的PLL基本上就是靠PFD將相位差偵測出來,然後藉由charge pump(CP)電流對迴路濾波器(LPF)充放電
7 N! Y* t% \0 X6 F; X3 h) ]6 _. }6 H3 Z% k5 n1 I5 \5 s
所以重點就是..迴路每一次修正的速度就會和CP電流與LPF值有絕對的關係4 j' O& S, p+ E" B# w
' t0 S( n: ^1 O; ^. n* s
而LPF值是藉由整體系統穩定度之分析所得來的,因此才會有人探討BW對於系統之影響...$ j" L$ p" G6 e5 Z# y8 B
$ s6 }2 Y& M. T; O7 x1 X. h
-------------------------------------------------
' W$ l) W8 E0 E% z# ]0 N0 W
1 P; e" J7 m, E1 \/ _/ L" P用一個推導過後的簡單關係式來看 -> 迴路頻寬和迴路濾波器的電容值成反比(very important)
  |* w- N1 |3 f7 M# Q! L+ d) _3 ?+ @$ `, B8 s
1. 設計時若取"大"迴路頻寬,計算出的濾波器電容值較小,在電流量一定的條件下,每一次充放電的位準增加較快;' A8 u5 }* e. C. J/ l
, p/ \: C3 e1 f7 Q$ B
2. 設計時若取"小"迴路頻寬,計算出的濾波器電容值較大,在電流量一定的條件下,每一次充放電的位準增加較慢;
# D0 b2 @8 U) T2 f# y+ O" Q, J# L9 t6 y2 ]# c" H
以簡單數學式來看 : 大BW時為I*小C=大V(一次變化量大) ; 小BW時為I*大C=小V(一次變化量小)
1 I- B' x. ~: g. M, `) e5 Z5 @) {. b" _
由以上關係式又可得知 : 大BW時修正變化量大,所以很短的時間內迴路就會穩定 ; 反之小BW濾波器值很大的條件下,電菏幫浦對大電容來說其每次只能產生一非常小的控制電壓變化量,所以鎖定時間會拉長
- C' P  y- }# @2 C" |1 j
( Y2 P; s9 \' s/ }/ C總結 : ) X4 ~5 g. i- a
) B* {7 A  B) F- k' Y: ~  d
大迴路頻寬 -> 較小的FILTER SIZE ; 鎖定時間快
$ _! {/ f5 c5 e$ M1 O+ H2 r1 H/ C. P& P" i  m2 f9 A
小迴路頻寬 -> 較大的FILTER SIZE ; 鎖定時間慢
, ]; A; K$ H3 X( y% P+ a
-------------------------------------------------
* b2 Q. D" |) q& q# V2 J  n+ t7 M& g! X% e
但在抖動方面沒有一定的定論,因為你要看NOISE是從哪裡來, ^; ~- {$ m3 e$ m* j
% k" O, ^: _2 ~9 g
1. 一般來說,若當系統的輸入訊號有較大的抖動時,如時脈與資料回復電路的應用,則此時必需選取一個較小的迴路頻寬,因為整迴路可看成為低通濾波器,若你迴路頻寬設定的越小,將可抑制越多輸入的雜訊
6 u& w( I& i1 n; `" k+ Q
* C3 t4 F2 J1 I5 ]8 C/ o2. 但是若系統要求一非常穩定的輸出,如頻率合成器的應用,則迴路頻寬就必需設定稍微大一點,因為電壓控制振盪器為一高通的特性,頻寬越大,將可以抑制越多高頻的雜訊。
) W9 I. k/ a% j . o3 q% Z" x# O, o, v5 a6 g
因此在設計鎖相迴路或是延遲鎖定迴路時,如何選取迴路頻寬值是沒有一定的答案,
' a6 m! S/ f5 b9 K+ P0 |% \9 z+ G+ v8 N* p
迴路頻寬和系統的抖動、鎖定速度、迴路濾波器的值..等等都有密切的關聯性,要視應用而定
/ r' z  E  r5 r- k/ y" D+ T& n3 G- v
# _7 B: C; r* @& m/ f以上為小弟之淺見,若有問題再一起討論囉!! Good Luck~

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semico_ljj + 1 + 1

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8#
發表於 2009-6-12 16:17:36 | 只看該作者
瓦,很多內容,謝謝各位大大~
+ c# G- ~! F' @* p& r謝謝~對於pll我是一個starter,原來有這麼多的講究和奧秘~
9#
發表於 2009-6-15 11:42:58 | 只看該作者
Very good answer, I've learned a lot
10#
發表於 2009-6-18 23:40:56 | 只看該作者
B大好厲害喔~!!!
: F9 C9 D$ t* }5 f超感謝B大的講解~!!!
; C/ h  B% x* i' S剛好跟大大有著相同的問題~^^
11#
發表於 2009-6-19 13:14:28 | 只看該作者
謝謝B大的解釋
3 V$ I+ s% U1 [  [4 d: B3 z! D. @% E4 g! z% h# y
最近也是在想這些問題
' w$ B1 C+ p: r7 ^; R  b6 |4 v4 G5 k" b2 b
但是沒有像七樓大大這樣完整的思考
12#
發表於 2009-6-23 17:08:48 | 只看該作者
谢谢上面的解释
9 m6 O4 K  r2 J; e& n( M真的很详细 透彻( M/ y8 s( k4 X5 F
谢谢了
, X) `+ |) N5 Q8 ^0 T# ?" t
13#
發表於 2009-7-13 04:04:05 | 只看該作者
建議你看書中對於PLL 鎖定時間的推導公式。你會發現鎖定時間確實在式子上是跟頻寬反比的。
14#
發表於 2009-7-24 13:37:34 | 只看該作者
感謝大大的解說和提出,最近正朝向這專案邁進。
15#
發表於 2009-11-24 14:50:08 | 只看該作者
Very good answer, I've learned a lot
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