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          X波段頻率合成器設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2014-12-29 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            1 引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/267448.htm

            隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)頻率源的要求越來(lái)越高。一方面,由于通信容量的迅速擴(kuò)大,使得通信頻譜不斷向高端擴(kuò)展;另一方面,由于頻譜資源的相對(duì)匱乏,必須提高頻譜利用率,進(jìn)而對(duì)頻率源的頻譜純度和頻率穩(wěn)定度都提出了更高的要求。

            在無(wú)線通信領(lǐng)域中,為了提高頻譜利用率,現(xiàn)代通信系統(tǒng)對(duì)頻率合成器的精度、頻率分辨率、轉(zhuǎn)換時(shí)間和頻譜純度等指標(biāo)提出了越來(lái)越高的要求。頻率合成的方法主要有直接頻率合成(DS)、間接頻率合成()和直接數(shù)字頻率合成(DDS)等方案。直接頻率合成體積大、成本高, 有較多的雜散輸出,這些因素限制了它的使用。間接頻率合成雖然體積小、成本低,但是其相位噪聲、分辨率、轉(zhuǎn)換速度等指標(biāo)之間的矛盾也限制了其使用范圍。采用可變參考源驅(qū)動(dòng)的鎖相頻率合成器是解決這一矛盾的一種較好的方案,但可變參考源的特性對(duì)這一方案是至關(guān)重要的。作為一個(gè)頻率合成器的參考源,首先應(yīng)具有良好的頻譜特性,即具有較低的相位噪聲和較小的雜散輸出。

            2 頻率合成器主要技術(shù)指標(biāo)和方案分析

            2.1 主要技術(shù)指標(biāo)

            2.2 方案分析

            通過(guò)分析寬帶頻率合成器的性能指標(biāo)要求可知, 工作頻段、步進(jìn)頻率及相位噪聲指標(biāo)要求是確定基本方案框架的關(guān)鍵, 所以由此入手選擇方案。由于要求的輸出頻率高、步進(jìn)小,考慮到直接采用單一鎖相方案,為了實(shí)現(xiàn)1MHz的步進(jìn),參考頻率取1MHz,這樣倍頻次數(shù)最高高達(dá)12500, 達(dá)到相位噪聲指標(biāo)要求。實(shí)驗(yàn)采用了的方式,提高鑒相頻率,圖1是基本實(shí)驗(yàn)方案圖。

            PLL頻率合成器由D數(shù)字頻率合成器作為參考源,驅(qū)動(dòng)PLL環(huán)路,在設(shè)計(jì)我們中采用Peregnine 公司的PE3236頻率合成芯片構(gòu)成一個(gè)PLL頻率合成器。E3236時(shí)一款能夠合成頻率2.2GHZ的高性能集成鎖相環(huán)。它由一個(gè)前向分頻器,計(jì)數(shù)器,鑒相器和控制邏輯單元組成。雙模分頻器對(duì)頻率10分頻或11分頻,這取決于模值的選擇。計(jì)數(shù)器R和M分別對(duì)參考頻率和前置分頻器再分頻,分頻倍數(shù)為20-bit寄存器存儲(chǔ)的整數(shù)值。另一個(gè)計(jì)數(shù)器A用在模式選擇邏輯理。鑒相器產(chǎn)生高頻和低頻的控制信號(hào)??刂七壿嫲ㄒ粋€(gè)可選擇的芯片接口,數(shù)據(jù)可以通過(guò)串行總線,并行總線或到導(dǎo)線連入接口。這里還有各種操作和測(cè)試模式以及鎖相監(jiān)測(cè)。

            

           

            圖1 PLL基本方案圖

            在鎖相環(huán)路之間加了帶通濾波器,此濾波器在系統(tǒng)的雜散抑制方面有很大作用。壓控振蕩器為Hittite公司的HMC401,其輸出頻段覆蓋為13.2~13.5GHz 。將的輸出分頻后反饋至鑒相器,在選擇分頻次數(shù)時(shí),應(yīng)注意所選用分頻器對(duì)輸出信號(hào)的其它次諧波抑制,以免其出現(xiàn)在輸出頻段內(nèi)導(dǎo)致誤鎖的情況出現(xiàn),我們選用了Hittite公司的8次分頻器HMC494LP3,功率較大的分諧波為三次諧波,離所需頻帶較遠(yuǎn),可用低通濾波器濾出。最終VCO輸出的頻率范圍為13.2~13.5GHz。

            2.2.1 相位噪聲分析

            PLL實(shí)際上是一個(gè)分頻系統(tǒng),理論上輸出相噪應(yīng)該以分頻比N相對(duì)于時(shí)鐘相噪優(yōu)化20lgN。當(dāng)PLL用于倍頻時(shí),理論上經(jīng)PLL倍頻N /R倍, 相噪惡化應(yīng)為20lg(N /R)。但在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn), 這樣計(jì)算出的相位噪聲與實(shí)測(cè)結(jié)果不相符。工程中應(yīng)用的分頻器大多是數(shù)字計(jì)數(shù)分頻器, 數(shù)字電路對(duì)相位噪聲將會(huì)帶來(lái)額外的惡化, 從而抵消了分頻對(duì)相噪的優(yōu)化。所以在實(shí)踐中我們一般采用如下公式來(lái)計(jì)算相噪的惡化:

            L(dB)= 20lg(fo/fc)=20lgN dB (1)

            上式計(jì)算的結(jié)果與實(shí)際結(jié)果很相近。也就是說(shuō)R分頻器沒(méi)有優(yōu)化相噪, 他本身帶來(lái)的相噪惡化與分頻優(yōu)化基本相當(dāng)。當(dāng)要求頻率跳變步長(zhǎng)很小時(shí), 如果只使用PLL來(lái)實(shí)現(xiàn), 則鑒相頻率就要取得很小, 由(1)可知相噪的惡化必然很嚴(yán)重。

            另一方面,鎖相中的鑒相器有一定的噪聲基底,鎖相源噪聲與鑒相頻率、PD噪聲基底和輸出頻率或分頻比N的關(guān)系可以表示為

            L0(1Hz)= Lfloop(1Hz)+10lgN+10lgfo dB (2)

            其中L0(1Hz)為1Hz帶寬內(nèi)的PD噪聲基底,N=f0/fd,f0為輸出頻率,fd為鑒相頻率??梢钥闯? 無(wú)論從PLL的相噪和鑒相器的相噪基底出發(fā)分析相位噪聲指標(biāo)均滿足要求。

            2.2.2 雜散

            PLL的雜散來(lái)源主要有:PLL鑒相頻率的泄漏。PLL本身相當(dāng)于一個(gè)窄帶高Q值的跟蹤濾波器,大部分的遠(yuǎn)端雜散都會(huì)被抑制的很好。這里我們關(guān)心的是落在環(huán)路帶寬內(nèi)的雜散分量,這樣的窄帶雜散水平通過(guò)調(diào)整的雜散抑制度可以達(dá)到比較好的抑制,可以初步得出實(shí)現(xiàn)雜散抑制為-50dBc是可能的。無(wú)論采用哪種鑒頻鑒相器,VCO的控制電壓都不可能是理想的直流電壓,其中包括鑒相頻率分量及其諧波分量。如果環(huán)路濾波器不能有效地抑制這些頻率分量,其將對(duì)VCO進(jìn)行調(diào)制,產(chǎn)生雜散輸出。由于諧波頻率遠(yuǎn)大于PLL的環(huán)路帶寬,因此主要需考慮基波分量。

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          關(guān)鍵詞: X波段 PLL VCO

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