cia sterującego) ładujących i rozładowujących kondensator o dokładnie dobranej wartości pojemności. W typowych zastosowaniach generatory te są wykonywane jako układy scalone — przerzutniki asynchroniczne z dołączanym zewnętrznym kondensatorem. W zależności od wartości tej pojemności układ może generować przebieg prostokątny o szerokim zakresie częstotliwości.
Charakerystyki i właściwości układów w pętli fazowej PLL są tak dobierane, aby doprowadzić do:
© wyrównania częstotliwości sygnałów dochodzących do detektora fazy,
© ustalenia różnicy faz między tymi sygnałami równej 90°.
Rozpatrzmy działanie pętli PLL, gdy częstotliwości sygnału wejściowego i sygnału z generatora VCO są takie same. Dla ułatwienia przyjmujemy, że sygnał wejściowy (£/we) jest przebiegiem prostokątnym. Na rysunku 16. lOa przedstawiono sytuację, gdy sygnały te „są w fazie” (przesunięcie fazy między nimi wynosi 0°). Sygnał Uy z generatora VCO „wybiera” z sygnału Uwe tylko części o dodatniej polaryzacji. W wyniku tego do filtru dolnoprzepustowego dochodzą tylko dodatnie impulsy. To powoduje stałe narastanie napięcia wyjściowego z tego filtru (UF).
c) UVt
U
0
Rys. 16.10. Przebiegi napięć na wyjściu detektora fazy i filtru dolnopr/epustowego, gdy na wejście detektora fazy podano przebiegi napięciowe: a) zsyn-fazowane; b) przesunięte względem siebie o kąt k: c) przesunięte o kąt tt/2
370