一種模/數混合型FIR噪聲濾波器設計
式中:θref為參考信號相位;θsig為環(huán)路返回信號相位;θqn為相位域的量化噪聲;ni為調制器輸出的延時(shí)深度,Ii為多輸入電荷泵的各支路電流;fref為鑒相器工作頻率;H(z)為針對量化噪聲的等效FIR濾波的傳遞函數:

電荷泵電流在該結構中扮演了雙重角色。從式(1)可以看出,同常規結構一樣,總電流影響了環(huán)路動(dòng)態(tài)特性;另一方面,式(2)表明各支路電流決定了所實(shí)現FIR濾波器傳遞函數的各項系數。只要根據所要實(shí)現的傳遞函數設置調制器輸出的延時(shí)深度以及電荷泵各支路電流的分配比例,就可以實(shí)現全定制的噪聲整形。此外,式(2)中當f=0時(shí),將有H(z)≡1。這表明無(wú)論設計參數如何選取,該結構所實(shí)現的FIR濾波器恒有單位直流增益,因此從根本上解決了現有數字FIR噪聲濾除技術(shù)中的噪聲增益問(wèn)題。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/187081.htm
現以8抽頭混合型FIR濾波器為例,分析該結構所實(shí)現的全定制噪聲整形。通過(guò)采用并行8支路鑒相器和1個(gè)8輸入的電荷泵,并給電荷泵各支路分配相同的電流,設置圖1中調制器輸出的每級延遲為單個(gè)時(shí)鐘周期,可以實(shí)現如圖3所示的濾波器頻域響應。對應的傳遞函數為:
圖4是行為級仿真得到的采用混合型FIR濾波器的新結構鎖相環(huán)輸出的頻譜,并與傳統結構做了對比。所有模塊均為無(wú)噪聲理想模型,因此頻譜中只含△-∑調制帶來(lái)的量化噪聲。所用參考時(shí)鐘頻率為14.318 MHz;輸出頻率為532 MHz,對應的分頻比為37.156;電荷泵總電流為320μA,對應每個(gè)支路40μA;振蕩器增益為250 MHz/V;環(huán)路濾波器采用2階;環(huán)路帶寬設為700 kHz,對應的過(guò)采樣率僅為10;所用調制器為3階MASH結構。圖中橫坐標按照參考時(shí)鐘頻率歸一化。對比圖4和圖3可以看出,混合型FIR濾波器按照其傳遞函數實(shí)現了預期的對量化噪聲的抑制。
圖5(a)是行為級仿真得到的環(huán)路建立過(guò)程中振蕩器控制電壓的瞬態(tài)波形。從相同的建立過(guò)程(包括其中的周期滑動(dòng)現象)可以看出,由于新結構中多輸入電荷泵的總電流與傳統結構保持一致,因此混合型FIR濾波器的使用不會(huì )影響環(huán)路動(dòng)態(tài)特性。
圖5(b)是對比采用混合型FIR濾波器的新結構與傳統結構在環(huán)路鎖定時(shí)的瞬時(shí)相位誤差電壓(即2階環(huán)路濾波器中電阻兩端的電壓)。從中可以看到,盡管環(huán)路呈現相同的動(dòng)態(tài)特性,但新結構中的瞬時(shí)相位誤差電壓遠小于傳統結構。這表明高頻量化噪聲得到了混合型FIR濾波器的有效抑制。
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