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Un gain DOWN pour une différence de phase négative. Une zone pour laquelle la sortie est constante quelle que soit la différence de phases en entrées: c'est la zone morte du comparateur. Une erreur de détection systématique. Par exemple dans le cas idéal pour une erreur de phase nulle, la sortie est à zéro, mais dans un cas pratique, pour une erreur de phase nulle, il y a une petite tension résiduelle en sortie: c'est l'erreur de détection systématique. Une zone aveugle: à la suite d'un certain décalage de phase, la sortie s'inverse de polarité. Par exemple, pour un certain détecteur de phase, pour le décalage de phase de 180 degrés, la sortie passe de (+1) à (-1). Cette zone pour laquelle la sortie inverse sa polarité est appelée la zone aveugle du comparateur. Types de comparateurs. [ modifier | modifier le code] Comparateur de Phase à trois états. [ modifier | modifier le code] Comparateur de phase à trois états. Comparateur de Phase à bascule logique. [ modifier | modifier le code] Comparateur de Phase à bascule JK.
[ modifier | modifier le code] Comparateur de Phase à bascule JK. Ce comparateur travaille sur fronts montants. C'est la raison pour laquelle les entrées peuvent ne pas être symétriques. Quand les entrées sont en opposition de phase, la tension de sortie moyennée par un filtrage, converge vers zéro si la bascule est polarisée entre les tensions ( -1, +1). Quand les deux signaux d'entrée ont un décalage de phase de 360 degrés, la tension moyenne de sortie atteint son maximum (ici +1), et quand il n'y a pas de déphasage entre les deux entrées, la tension de sortie atteint son minimum, (ici -1). La bascule JK n'est pas capable de faire office de détecteur de fréquence, ce n'est qu'un détecteur de phase. Comparateur de phase à multiplieur de Gilbert. [ modifier | modifier le code] Comparateur de Phase à multiplieur de Gilbert. Le multiplicateur de Gilbert peut servir de comparateur de phase. En effet, si les deux signaux d'entrée sont à la même fréquence, la sortie (préalablement filtrée) sera proportionnelle à la différence de phase selon.
LE COMPTEUR DECOMPTEUR L'AJOUT ET SUPPRESSION D'IMPULSION LE COMPARATEUR DE PHASE NUMERIQUE D. Etude de la PLL 74LS297 III Plage de maintien Une fois le VCO accroché sur f e, si la fréquence de référence f e évolue lentement, f s suit (poursuite ou tracking en anglais). u v évolue également, de même que u c (u v = u c en continu) donc e évolue. q u e st i o n: pourquoi cette caractéristique est elle importante? Parce qu'elle conditionne la capacité de la boucle à suivre les variations de la référence autour d'un point de repos. IV Plage de capture (daccrochage) En l'absence du signal de référence à fe, le VCO numérisque "oscille" librement sur sa fréquence centrale fo. Lorsqu'on applique soudainement le signal fe, le VCO s'accrochera si Fe n'est pas trop éloignée de fo. ON obtient deux limites de part et d'autre de fo entre lesquelles le VCO peut accrocher D. Conclusion Les circuits DPLL sont très utilisés dans les télécommunications numériques (restitution dhorloge) et permettent dobtenir des fréquences stables.
Un écart temporel entre deux sorties proportionnel à la différence de phase entre les deux entrées. On peut distinguer qui plus est, les dispositifs qui détectent les écarts de phase. les dispositifs qui détectent les écarts de phase et les écarts de fréquence. les dispositifs qui comparent des signaux d'entrée analogiques et digitaux. les dispositifs qui comparent des signaux digitaux en entrée uniquement. Théorie de fonctionnement Fonction de transfert d'un comparateur de phase. La fonction de transfert du comparateur de phase a pour caractéristiques: Un gain UP pour une différence de phase positive. Un gain DOWN pour une différence de phase négative. Une zone pour laquelle la sortie est constante quelle que soit la différence de phases en entrées: c'est la zone morte du comparateur. Une erreur de détection systématique. Par exemple dans le cas parfait pour une erreur de phase nulle, la sortie est à zéro, mais dans un cas pratique, pour une erreur de phase nulle, il y a une petite tension résiduelle en sortie: c'est l'erreur de détection systématique.
La boucle à verrouillage de phase En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêt J'accepte En savoir plus
Par contre, si les signaux d'entrée ne sont pas symétriques, par exemple avec un rapport cyclique différent de 50%, alors la gamme de détection est réduite. Par exemple, pour un signal d'entrée de rapport cyclique faible, 5% par exemple, la gamme de détection devient seulement 5*(2pi) / 100. Ce système est un détecteur de phase, mais pas un détecteur de fréquence.
Je vous propose dans cet article d'utiliser le logiciel LTSpice pour effectuer la simulation d'une boucle à verrouillage de phase ou PLL (Phase Lock Loop). Le dimensionnement des éléments sera effectué en conformité avec le problème d'une PLL utilisé en démodulation de fréquence utilisée dans une commande pour un robot filoguidé. Mise en œuvre du VCO Contrairement aux autres simulateurs SPICE, LTspice possède une fonction VCO prête à l'emploi sous la forme d'un bloc fonctionnel Modulate ce qui est atout considérable! (C'est un des éléments de choix de ce logiciel dans notre formation). Les paramètres de réglages sont saisis dans le champ Value lorsque l'on clique sur le bouton droit de la souris qui pointe sur ce composant. On définit alors 2 valeurs Mark et Space pour définir la caractéristique du VCO comme l'indique la caractéristique de transfert ci-dessous: Télécharger le fichier de simulation suivant et configurer le bloc Modulate en fonction des valeurs du problème. Proposer une simulation permettant de vérifier le bon fonctionnement de ce dispositif.