随着锁相技术的成熟,锁相环广泛应用于大量的电子器件,锁相环技术也在各个领域发挥着及其重要的作用,为此国内外有许多个人或机构进行锁相环技术的研究

哈尔滨工业大学的吴志兵设计的全数字锁相环电机调速系统,用PFD鉴频鉴相器、FIR滤波器实现了锁相环的鉴相和滤波功能,自适应PI控制和PWM生成模块则构成了锁相环的振荡器模块,其实现了锁相环的必要构造,对振荡器模块进行了特定的实现,可以实现良好的电机调速应用。电子科技大学的王华军研究的新型全数字锁相环[8],做了新的改进,双触发的鉴频鉴相器用时序逻辑实现,消除毛刺。在数控振荡器方面加了预置的关于频率的控制字,应对突变情况,其数控振荡器还具备小数的分频功能,减小相位抖动。合肥工业大学的张成,数字鉴相器、模K计数器、脉冲加减电路、除N计数器构成的全数字锁相环[9],这是比较传统的全数字锁相环实现方式,但是其在波形分析、测试方面较为细致深入。燕山大学的张月强[10],采用也是传统的全数字锁相环的设计方式,但是其将PID控制引入了环路滤波,这也是对环路滤波及其他方面的加强。该研究的着眼点在低功耗及锁定速度上。还有吉林大学的王华军、河北大学的王文理等人、清华大学庞浩等、华北电力大学的李亚斌等人、清华大学肖帅等人、湖南大学张志文等人好多的个人团体[8],他们或是将比例积分微分引入环路滤波,提高锁相的精度和速度,或是提出自动变模,提高系统的稳定性和自适应能力,或是对鉴相器进行改进,用不同的方法获取相位误差信息,提高鉴相的精度;又或是对环路带宽进行改进,提高环路的带宽;还有人对专项的应用问题进行研究,解决某一领域的应用的问题。总之,研究的侧重点、目的应用决定了锁相环的设计结构,功能实现。84537

锁相环在电机方面的调速应用,哈尔滨工业大学的吴志兵研究的直流电机调速系统、哈尔滨工业大学的宋聪聪的飞轮调速系统的研究等,在电机调速方面的应用,吴志兵的锁相环的构建方法又有所不同,不存在中心频率,引入自适应PI控制并非在环路滤波方面,而是与PWM波生成模块一起构成数字振荡器,而鉴相模块存在模数转换的过程。用的是TDC时间数字转换模块,不同于传统的ADC模数转换模块。而前一段中提到的构建全数字锁相环的方法是不需要模数转换的[11]。

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