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          一種新型相位差測(cè)量系統(tǒng)

          作者:合肥電子工程學(xué)院 宋長(zhǎng)寶 竺小松 時(shí)間:2004-07-23 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          摘    要: 傳統(tǒng)的相位差測(cè)量系統(tǒng),因其工作的頻段窄,測(cè)量精度低,已不能滿(mǎn)足現(xiàn)代相控陣技術(shù)的要求。本文提出了一種新型相位差測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,并給出了測(cè)試結(jié)果。
          關(guān)鍵詞: 相位差;測(cè)量 

          引言
          在實(shí)際工作中,經(jīng)常會(huì)遇到需要檢測(cè)兩個(gè)信號(hào)的相位差,這也是研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中不可缺少的重要方面。近年來(lái),隨著以計(jì)算機(jī)參與的數(shù)字合成和使用數(shù)據(jù)樣本求解測(cè)量特性為特征的第三代自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)和虛擬儀器的出現(xiàn),提出了使用同步實(shí)時(shí)取樣技術(shù)獲得取樣序列,從而計(jì)算兩信號(hào)之間的相位差的方法。雖然這些方法都不再依賴(lài)于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)標(biāo)信號(hào),而直接通過(guò)采樣點(diǎn)經(jīng)過(guò)數(shù)值處理即可得到被測(cè)信號(hào)相位,但其被測(cè)信號(hào)的頻率都很低,最高也只有幾十KHz,而且計(jì)算復(fù)雜、運(yùn)算量大,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足現(xiàn)代相控陣技術(shù)的要求。
          本文提出了一種基于A(yíng)D8302的新型相位差測(cè)量系統(tǒng),被測(cè)信號(hào)的頻率可以高達(dá)2.7GHz,相位測(cè)量精度小于0.5度。另外,它可以獨(dú)立測(cè)量?jī)蓚€(gè)射頻(RF)或中頻(IF)信號(hào)之間的相位差,這對(duì)于全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM)、碼分多址(CDMA)、寬帶碼分多址(W-CDMA)、時(shí)分多址(TDMA)蜂窩電話(huà)、個(gè)人通信業(yè)務(wù)(PCS)、寬帶基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)代相控陣系統(tǒng)來(lái)說(shuō)意義重大。

          圖1 系統(tǒng)框圖


          系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
          本系統(tǒng)主要由相位差測(cè)量芯片AD8302、4通道A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7865、可編程邏輯器件EPM7256、PCI接口芯片S5933等幾部分組成,其中核心部分是相位差測(cè)量芯片AD8302、4通道A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7865以及PCI接口的實(shí)現(xiàn)。其系統(tǒng)硬件原理框圖示于圖1。
          系統(tǒng)工作原理:將需要測(cè)量的信號(hào)及其參考信號(hào)送給相位差測(cè)量芯片AD8302,AD8302將輸出相位差信號(hào)VPHS,緩慢變化的VPHS信號(hào)經(jīng)過(guò)差分放大后送給4通道14位的A/D轉(zhuǎn)換芯片AD7865,AD7865在可編程邏輯器件的控制下將數(shù)據(jù)寫(xiě)入FIFO中,F(xiàn)IFO在可編程邏輯器件的控制下,通過(guò)PCI接口芯片S5933實(shí)現(xiàn)與PCI接口間的數(shù)據(jù)交換,再由相位差測(cè)量算法完成最終的相位差測(cè)量。

          相位差測(cè)量電路的硬件實(shí)現(xiàn)
          影響整個(gè)系統(tǒng)性能的關(guān)鍵部分在于相位差測(cè)量電路,相位差測(cè)量電路的核心器件為相位差測(cè)量芯片AD8302。AD8302是ADI公司用于RF/IF相位差測(cè)量的單片集成電路,它能同時(shí)測(cè)量從低頻到2.7GHz頻率范圍內(nèi)的兩輸入信號(hào)之間的相位差。它有測(cè)量、控制器和電平比較器三種工作方式,我們采用的是測(cè)量工作方式,其電路原理圖如圖2所示。

          圖2 相位差測(cè)量電路


          圖3 AD8302相位差響應(yīng)特性曲線(xiàn)


          AD8302利用對(duì)數(shù)放大器具有對(duì)數(shù)壓縮功能的原理,通過(guò)精密匹配的兩個(gè)寬帶對(duì)數(shù)檢波器來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)兩輸入通道信號(hào)的相位差測(cè)量,其相位差測(cè)量方程式為:
                                (1)
          其中F(VINA)為A通道的輸入信號(hào)初相位,F(xiàn)(VINB)為B通道的輸入信號(hào)初相位,VF為斜率,VPHS為相位差輸出。默認(rèn)測(cè)量模式下的相位差的理想響應(yīng)特性曲線(xiàn)如圖3所示。
          由AD8302的相位差響應(yīng)特性曲線(xiàn)可見(jiàn),我們不能判斷所測(cè)信號(hào)與參考信號(hào)的相位差是在0~-180度還是在0~+180度,但是在0~-180度和在0~+180度時(shí)AD8302的相位差響應(yīng)特性曲線(xiàn)的斜率不同,為此我們通過(guò)改變參考信號(hào)的初相位得到兩組值,根據(jù)得到的兩組值即可判斷出所測(cè)信號(hào)相位差的正負(fù)。
          另外,通過(guò)實(shí)測(cè)AD8302的相位差響應(yīng)特性,我們還發(fā)現(xiàn)AD8302的低頻相位差特性與高頻相位差特性還是略有差別的,為了提高整個(gè)系統(tǒng)的相位差測(cè)量精度,因此很有必要在軟件算法上加以修正。經(jīng)過(guò)分析我們確定相位差測(cè)量算法以相位差為


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