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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* `2 P! F) z) n- V7 @( r. c
"迴路頻寬太小則迴路反應慢"" N; h% s6 z6 D/ @( {' z
我想不透這是啥意思...QQ$ s4 k6 Q& B# H1 `2 S0 K) }! L, f
' c9 H$ E' M- ]% E! r8 l7 s+ z
以前學的頻寬應該是定義w3db(high) - w3db(low)
; Q& u' D5 z, l  U所以直觀就是操作範圍要在頻寬內% H* a: r5 `  h* J6 G* h
但最近看了一些書
* ~5 ^: I5 X2 ~有點搞混
% L3 `) v2 ^6 x' l. g0 _7 p想請問各位頻寬有沒有代表啥物理意思
0 b1 _: m& X! q1 N(ex:追的速度快之類的)9 i8 A: D& R* {
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% \8 e5 s' ^0 V) e' H
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
( W4 d6 q- j( x  P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,
" i  e0 H" q0 ]5 I頻寬大 -> lock快 -> 但是jitter較大
: H6 _& w: ^* N! ~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.! s0 J8 z6 p4 L* x$ r6 T
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!!1 M/ ~, R" z: Q' M, M/ g2 y$ Q

' l, @9 U$ T4 @- K$ eType2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) o' q; U" ?3 h; q

% O8 T1 D" a) ^, m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' y. x$ Q: \6 S0 x

3 ^3 m. n# S9 n8 k. D1 ~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...
" H+ l# m1 B! N8 T7 W& L* p' T/ {4 }# V3 I8 n8 M
-------------------------------------------------
4 s! y* C$ s5 @5 q2 m
( P2 s/ K) J0 }4 n& ^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)& S9 e6 s3 Z* T% @3 {3 z! h2 `
* X9 Y6 z5 E$ n; l8 s  m
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;& A9 ?# a  B6 I8 O/ z7 K

3 F( a6 q2 Y! X3 y6 w0 g0 J$ X9 i2. 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;# w6 X# C. r2 h( W, v% i  ~

5 b4 n: n" N% o+ b, N. X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 {: h9 x* R4 v1 Y# ~4 c
# S' x1 _/ G8 x+ V
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
" ~; L: O9 C' p7 k
" r( c3 W2 p+ `* ~1 G總結 :
+ S0 r  l0 p5 G" @
" c" w* P" p4 t+ c8 S+ x大迴路頻寬 -> 較小的FILTER SIZE ; 鎖定時間快 7 E  e/ `  I/ O9 A# ?4 p9 a

* E/ M' a- N8 I+ X) a! ?# A  I小迴路頻寬 -> 較大的FILTER SIZE ; 鎖定時間慢

% s' k) C9 i, n$ e+ l0 V$ e-------------------------------------------------
$ }0 R7 q2 s9 C# u4 p1 P1 F; w3 [: D5 l3 q: m  j/ ~
但在抖動方面沒有一定的定論,因為你要看NOISE是從哪裡來2 k7 k+ z0 ?2 h5 M$ a' U. S! Q

; s. D. t$ A: {5 b& ?) D7 T5 T1. 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 [9 @6 O# ?6 P( N3 D8 S, Z

2 e! \7 Q8 d1 A& Q2. 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。
- ~3 I/ A8 H( q  B% Y: o7 l7 |( `! Z
6 {% D( @/ |, c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,5 ]0 {6 M6 A0 J- J4 @2 u) x; B3 I
! ^  Z; U1 `% c# c) A9 l
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
: k1 \$ l. D" v% A  c/ h0 y0 `# \) H. g; v* P
以上為小弟之淺見,若有問題再一起討論囉!! Good Luck~

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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~
& G  x% R3 P5 W) j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~!!!
$ E( p6 m- b, p  ~超感謝B大的講解~!!!
' _3 o1 ?$ D9 i! V% d8 z7 b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
& u# s1 ?+ Y- A! W# y# q" l' G. I# v
最近也是在想這些問題* ^7 y1 s! S+ w1 V' @
& I2 k! q* y" E1 n  u
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$ O. D$ u6 t. Q8 i' N- l1 q) x
真的很详细 透彻
. N3 Q; M9 n9 D; l9 Y谢谢了
) O& C. T9 ^# B" q9 m/ _
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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