Démodulation Par Boucle À Verrouillage De Phase Et: Le Simulateur De Conduite, Pour Ou Contre ?

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Démodulateur PLL Loop FM à verrouillage de phase Pour regarder le fonctionnement du démodulateur PLL FM, supposez qu'aucune modulation ne soit appliquée et que la porteuse soit en position centrale de la bande passante, la tension sur la ligne d'accord vers le VCO est réglée sur la position médiane. Cependant, si la porteuse dévie en fréquence, la boucle essaiera de garder la boucle verrouillée. Démodulation par boucle à verrouillage de phase 4. Pour que cela se produise, la fréquence VCO doit suivre le signal entrant, et à son tour pour que cela se produise, la tension de la ligne d'accord doit varier. La surveillance de la ligne d'accord montre que les variations de tension correspondent à la modulation appliquée au signal. En amplifiant les variations de tension sur la ligne d'accord, il est possible de générer le signal démodulé. Bien qu'aucune modification de base de la boucle à verrouillage de phase ne soit nécessaire pour qu'elle puisse démoduler la FM, un amplificateur tampon est généralement fourni à partir de la ligne de syntonisation pour empêcher la ligne de syntonisation d'être chargée par d'autres sections du récepteur.

Démodulation Par Boucle À Verrouillage De Phase 4

Un avantage particulier est que, souvent, aucune inductance n'est requise pour le circuit VCO. Comme les inducteurs sont des composants relativement chers, cela peut considérablement réduire les coûts globaux des composants et rendre cette approche très attrayante pour une fabrication à grande échelle. Ces faits rendent le démodulateur PLL FM particulièrement attrayant pour les applications modernes. Considérations relatives à la conception du démodulateur PLL FM Lors de la conception d'un système de boucle à verrouillage de phase destiné à être utilisé comme démodulateur FM, l'une des principales considérations est le filtre de boucle. Celle-ci doit être choisie suffisamment large pour pouvoir suivre les variations anticipées du signal modulé en fréquence. Démodulateur PLL FM: détecteur FM à boucle verrouillée en phase-Projets-FMUSER FM / TV Broadcast One-Stop Supplier. Par conséquent, le temps de réponse de la boucle doit être court par rapport à l'échelle de temps la plus courte attendue des variations du signal démodulé. Une autre considération de conception est la linéarité du VCO. Celle-ci doit être conçue pour que la courbe tension / fréquence soit aussi linéaire que possible sur la plage de signaux qui sera rencontrée, c'est-à-dire la fréquence centrale plus et moins l'écart maximal prévu.

Il fournit une impédance de sortie inférieure et, par conséquent, cela empêche le chargement de l'amplificateur audio de perturber la boucle de quelque manière que ce soit. Démodulateur PLL Loop FM à verrouillage de phase avec sortie tampon Il existe de nombreux circuits intégrés différents qui permettent de démoduler la FM. L'un des plus populaires est le 565 qui existe depuis de nombreuses années sous diverses formes. Même si le circuit est assez ancien, il fonctionne bien et souvent peu sera gagné en passant à d'autres puces. La boucle à verrouillage de phase - Travaux pratiques – prépa. agreg.. Performances du démodulateur PLL FM Le démodulateur PLL FM est normalement considéré comme une forme relativement élevée de démodulateur ou de détecteur FM. En conséquence, ils sont utilisés dans de nombreuses applications de récepteur FM. Le démodulateur PLL FM présente un certain nombre d'avantages clés: Linéarité: L'un des avantages du démodulateur PLL FM est son haut degré de linéarité. Ceci est régi par la caractéristique tension-fréquence du VCO dans la boucle à verrouillage de phase.

Démodulation Par Boucle À Verrouillage De Phase 8

Lorsque les deux entrées de la porte sont en quadrature de phase, la sortie génère un signal carré régulier dont la valeur moyenne est égale à VDD/2. Lorsque Vc vaut VDD/2, la sortie du VCO est à la bonne fréquence. Si ClkDiv est un peu trop rapide, la sortie du XOR délivre un signal dont la moyenne Vc est inférieur à VDD/2 ce qui rallentit le VCO. Ainsi de suite tout se stabilise jusqu'à la stabilisation: Fout=N Fin. Le Filtre Un filtre RC placé après la porte XOR a pour rôle de moyenner la sortie et délivrer une tension à peu près constante sur la commande du VCO. La simulation suivante donne Vc pour différent déphasages entre les 2 entrées de la XOR. Démodulation par boucle à verrouillage de phase 8. Sur la simulation on peut voir la sortie de la porte XOR filtrée. La tension V PD oscille autour de VDD/2 avant de se stabiliser à VDD/2 lorsque les deux entrées de la XOR ont un déphasage idéal de Π/2.

Le système du second ordre est caractérisé par sa pulsation propre et son coefficient d'amortissement. Partant de Ω ( j )2π. F ( j ) j . Φ ( j ) et sous réserve de linéarisation possible, on obtient dans l'espace fréquentiel le schéma fonctionnel suivant (Figure 5. Boucle à verrouillage de phase en démodulation. ) K 0 H(jω) f e (jω) f s (jω) K c /2π Figure 5. Schéma fonctionnel dans le domaine fréquentiel L'étude de la stabilité peut se faire par la méthode de la marge de phase: on trace le diagramme de Bode en boucle ouverte, puis on détermine la pulsation telle que T BO ( j ) 1 et la phase correspondante et ainsi il est possible d'analyser le comportement de la boucle. II. Etude expérimentale Le comparateur de phase est le multiplieur AD633 pour lequel M=1/10V. On applique aux entrées du multiplieur deux tensions dont on peut régler le déphasage de l'une par rapport à l'autre (générateurs Agilent 33220A synchronisés par leur horloges internes à 10 MHz; on prendra une fréquence de 100 kHz, et des amplitudes de 3V). Observer le signal de sortie.

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2. Filtre passe-bas Le filtre, dont la tension de sortie est notée v p (t), est caractérisé par sa fonction de transfert:) Le filtre employé dans ce TP est de type passe-bas passif du premier ordre. Ce filtre associé au comparateur de phase permet d'obtenir une information continue directement liée au déphasage entre les deux signaux v e (t) et) v s. Université Paris Saclay Master FESup-Physique R 1 C 1 Figure 3. Filtre passe-bas passif du premier ordre On a donc ici   1 j 1 1) 1 j ( RC H  . 3. L'oscillateur L'oscillateur contrôlé en tension (Voltage Controlled Oscillator = VCO) délivre en sortie un signal v s (t) dont la fréquence dépend de la tension d'entrée. S'il est linéaire et centré sur une fréquence f 0 on a:) (. Démodulation par boucle à verrouillage de phase non. ) ( t f 0 K 0 v t f s   p. Le coefficient K 0 est aussi appelé la pente du VCO. 4. Plage de verrouillage et plage de capture On définit la plage de capture comme étant l'écart entre les fréquences f l min et f l max pour lesquelles la boucle s'accroche, la boucle étant initialement déverrouillée.

porteuse disparaît dans le spectre. L'encombrement spectral est plus important que dans le cas de la modulation d'amplitude, et l'on montre que Le signal modulé en fréquence est produit ici par un générateur de fonctions Agilent 33220A pour lequel on peut définir une porteuse de fréquence f c (touche "Sine", frequency) et un signal modulant de type sinusoïdal, avec une fréquence de modulation f m et une déviation Δ f (touche "Mod", puis "Type" FM, "Source" Interne, Modulation Frequency, Deviation, "Shape" Sine). L'indice de modulation vaut donc: f m f   . 1. Etude en basse fréquence On règle dans un premier temps f c 30kHz, f m =1Hz et une déviation Δf =1kHz. Observer grâce à cette modulation "basse-fréquence" le comportement du signal modulé à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Comparer sommairement avec les signaux obtenus dans le cas de la modulation d'amplitude. 2. Etude en fréquence "audio" Dans un deuxième temps on prend f m 1kHz avec toujours une déviation de Δf =1kHz.

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