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EEPW首頁(yè) > 設計應用 > 采用PLL技術(shù)的接收機射頻前端的設計

采用PLL技術(shù)的接收機射頻前端的設計

作者: 時(shí)間:2014-02-27 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/259562.htm

3.3、解調

解調部分采用AD 公司的解調芯片,該芯片工作頻率從50MHz 到1000MHz,包括正交下變頻器,內置可控增益放大器和偏置電路。其內置VGA,控制電壓由外部提供并可調增益大小,增益可調范圍為44dB。

輸入芯片的中頻信號為了滿(mǎn)足芯片的輸入功率要求,加入了功率驅動(dòng)放大鏈路,經(jīng)放大后輸入解調芯片的功率約為-40dBm 左右。因為解調芯片對第二本振信號內置了二分頻器,所以第二本振信號頻率應該是所需頻率的兩倍。

輸出的I/Q 兩路信號分別再經(jīng)過(guò)運放電路進(jìn)行放大,最終輸出給數字基帶部分進(jìn)行處理。

4、實(shí)際測試結果

實(shí)際測時(shí),輸入信號頻率為831MHz,通過(guò)在單片機編寫(xiě)控制字程序設置第一本振和第二本振的輸出頻率,第一次混頻后得到的中頻信號頻率為140MHz,第二次混頻后解調輸出頻率為1MHz 的I/Q 兩路信號。本振的輸出信號如下圖所示:

圖6、(a)第一本振輸出(b)第二本振輸出

可以看到完成頻率鎖定,第一本振鎖定在691MHz,因為解調芯片對第二本振信號內置了二分頻器,故第二本振設計鎖定在278MHz。從圖中可知輸 出信號雜散均小于-70dBc,鎖相芯片在它要求的頻率上工作正常,設計的結果也符合了系統對 本振電路的要求。在輸出信號之后,加入一個(gè)衰減網(wǎng)絡(luò ),使輸入到混頻器和解調芯片的本振信號功率滿(mǎn)足器件輸入功率要求。

接著(zhù)對整機進(jìn)行測試,結果如下:

圖7、實(shí)際解調輸出信號

解調輸出后得到信號頻率為1MHz 的基帶信號。固定AGC 增益值的情況下,即此時(shí)衰減值固定為0dBm,改變輸入射頻信號的功率,每增加10dBm,輸出I/Q 信號功率增加約為10dBm,整機線(xiàn)性度[10]良好,注意此時(shí)應該在較低功率范圍內調節輸入功率,保證輸出I/Q信號功率不會(huì )過(guò)大。經(jīng)測試,的最小可接收檢測信號功率約-118dBm。

中,解調輸出I/Q 兩路平衡是非常重要的指標。由于接收機信道特性不同,本振信號相位誤差等諸多的因素都會(huì )導致I/Q 兩路基帶信號增益不平衡。若I/Q 失配,則會(huì )導致I/Q 誤碼率增高,嚴重影響解調性能。在本設計中,在選取芯片、設計電路中充分考慮到此問(wèn)題,實(shí)際I/Q 兩路輸出基本做到了平衡輸出。

5、結論

本文研究了使用 的接收機原理和實(shí)現方案,并成功的用軟硬件平臺對其實(shí)現。本文的創(chuàng )新點(diǎn)在于成功的運用兩個(gè)電路實(shí)現第一、二本振信號,試驗結果表明有鎖定時(shí)間短,相位噪聲小,性能穩定等優(yōu)點(diǎn)。實(shí)測結果表明接收機性能良好,指標達到了系統設計要求。

現代射頻接收機主要是向高線(xiàn)性、大動(dòng)態(tài)范圍,高靈敏度,高分辨率等方面發(fā)展。如何采取有效的方法來(lái)提高接收機的抗干擾能力,降低超外差式接收機的成本,使得整體性能得以改進(jìn),是當今研究的熱點(diǎn)方向,對接收機的研究有著(zhù)非常重要的意義。


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