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Phase-Locked Loops

Les boucles à verrouillage de phase (PLL) sont des systèmes de commande à rétroaction négative en boucle fermée qui maintiennent les phases de deux signaux périodiques dans une relation de phase bien définie. Par conséquent, les PLL sont des outils polyvalents permettant de mesurer et de suivre la fréquence d'un signal, d'extraire une composante fréquentielle donnée du signal original tout en éliminant le bruit et les composantes parasites, ou de synthétiser de nouveaux signaux à partir du signal d'entrée.

En outre, les PLL peuvent fournir une rétroaction à un système externe pour le piloter à certains points de sa fonction de transfert, par exemple à la résonance, ou pour synchroniser deux oscillateurs externes en suivant leur note de battement, comme c'est souvent le cas dans les PLL optiques. Cette polyvalence fait des PLL d'excellents outils pour les applications de physique et d'ingénierie telles que la microscopie à sonde à balayage, les MEMS, les NEMS et les résonateurs, l'ingénierie électronique, l'optique et la photonique.

PLLs pour amplificateurs à verrouillage

Toutes les PLL de Zurich Instruments sont mises en œuvre au moyen d'un traitement numérique du signal sur un FPGA avec plusieurs oscillateurs à commande numérique disponibles comme sources de signal. Le détecteur de phase est réalisé comme le démodulateur biphasé d'un amplificateur à verrouillage avec un filtre passe-bas qui rejette de nombreuses composantes spectrales indésirables.

Fournir un signal propre au contrôleur PID augmente la stabilité de la PLL. Les PLL de Zurich Instruments peuvent réaliser des configurations PLL de base ainsi que des schémas de mesure et de contrôle plus complexes avec un seul instrument, car les PLL sont des options de mise à niveau pour nos amplificateurs à verrouillage et peuvent fonctionner en parallèle avec d'autres fonctionnalités intégrées telles que les contrôleurs de rétroaction, les démodulateurs et les outils de capture et d'analyse de données. Ce livre blanc fournit une discussion plus détaillée sur les amplificateurs à verrouillage et la détection de phase.

PLL functionality based on digital signal processing on an FPGA

4 PLL pour amplificateur à verrouillage 500 kHz / 5 MHz

500kHz / 5MHz Quad PID/PLL Controller
  • Bande passante en boucle fermée de 50 kHz max.
  • 4 contrôleurs PID
  • Déphasage, Auto Tune

2 PLLs pour amplificateur à verrouillage de 50 MHz

50 MHz Phase-Locked Loop
  • Bande passante en boucle fermée de 50 kHz max.
  • 2 contrôleurs PID
  • Régulateurs supplémentaires en option séparée

4 PLL pour un amplificateur à verrouillage de 600 MHz

600 MHz PID/PLL Controller
  • Bande passante en boucle fermée de 300 kHz max.
  • 4 contrôleurs PID
  • Déphasage, Auto Tune

4 PLL pour un amplificateur à verrouillage de 600 MHz

GHFLI PID PLL
  • Bande passante en boucle fermée de 300 kHz max.
  • 4 contrôleurs PID
  • Déphasage, Auto Tune

4 PLL pour un amplificateur à verrouillage de 600 MHz

SHFLI PID PLL
  • Bande passante en boucle fermée de 300 kHz max.
  • 4 contrôleurs PID
  • Déphasage, Auto Tune

Logiciel de contrôle des instruments LabOne

Tous les amplificateurs à verrouillage de Zurich Instruments sont équipés de l'ensemble d'outils LabOne® qui permet aux utilisateurs de caractériser entièrement leur système avec un balayeur paramétrique, un oscilloscope et de nombreux autres outils d'acquisition de données. Par exemple, il est possible de visualiser l'erreur PID sous forme d'histogramme pour repérer les écarts par rapport à une distribution normale, ce qui peut indiquer que quelque chose dans la configuration ne fonctionne pas comme prévu. De plus, la largeur de bande de la PLL peut être mesurée dans des conditions expérimentales réelles à l'aide d'une méthode de modulation de fréquence, comme le montre la figure de droite.

Avantages pour l'utilisateur

  • Une PLL entièrement numérique intégrée dans un amplificateur à verrouillage permet une mise en œuvre simple de la détection de phase, de la commande en boucle fermée et de la génération de signaux dans un seul instrument, ce qui réduit la complexité globale du montage expérimental.
  • Le conseiller PID permet de modéliser le dispositif et de calculer les paramètres de départ appropriés.
  • L'ensemble d'outils LabOne, composé d'un oscilloscope, d'un analyseur de spectre, d'un sweeper et d'un traceur, facilite l'analyse et la surveillance intégrées de la qualité du verrouillage.
  • La fonctionnalité de déroulement de phase sur la plage ±1024π élargit la " plage de capture " de la PLL par rapport à la plage typique de ±π et garantit un fonctionnement robuste.

Vidéos

Options de mise à niveau PID/PLL

Caractérisation et contrôle des capteurs

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