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频率源对系统指标的影响

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我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?

1. 工作原理PLL

由鉴相器(PD),环路滤波器(LPF),压控振荡器(VCO)三个基本模块组成的一种相位负反馈闭环系统。

 


2. 相位噪声

相位噪声:正弦波瞬时相位Φ(t)=ωt+φ(t)=线性相位ωt+随机相位φ(t),随机相位φ(t)的功率谱就是相位噪声谱,归一化后用功率谱密度表示。

相位噪声采用相对值表示:

 



 

相位噪声相当于一个噪声源对正弦波进行相位调制,若相位噪声较小,则调相指数(最大相偏)很小,φ(t)的功率谱与正弦波的功率谱相差不太大,所以用频谱分析仪测正弦频谱时,只能大致能观察相位噪声(但不准确,而且频谱分析仪的动态范围偏小)。

相位噪声中,窄带分量就是杂散。



通常我们说相位噪声很重要,那相位噪声如何影响指标,相位噪声又是怎么提出技术要求的呢?

我们经常看到的指标要求

邻信道功率比:≤-60dBc@±12.5kHz

邻信选择性:≤-60dBc@±12.5kHz

阻塞:≤-90dBc@±1MHz

互调要求:≤-60dBc@±50kHz100kHz

这些指标前文中讲过有一些与系统的线性有关,也与系统的相位噪声相关,那么是怎么与相位噪声有关的呢?

这里我们先提一个概念,倒易混频

正常mixing是拿LO当本振,去变RF的频率。倒易mixing是倒过来拿RF当本振,去变LO的频率。这两种mixing同时存在,只是强弱不同,与RF输入功率和LO远端相位噪声紧密相关。

 

 


 

 

倒易混频相当于天线端噪底从-174dBm/Hz抬高到L(Δf)+Pi。邻道选择性、阻塞即为倒易混频的一种,相当于抬高底噪。

以邻道选择性为例,根据倒易混频的要求即可算出对相位噪声的要求。

对相位噪声的要求如下:

第1邻道-60dBc@12.5kHz要求本振相位噪声必须低于-60-10log(12.5´103)=-107dBc/Hz@12.5kHz。

指标换算即为邻道功率比对相位噪声的最低要求,12.5k的相位噪声为环路外噪声,根据频率源的计算公式可知,邻道指标对相位噪声的要求主要由VCO的相位噪声决定。在VCO的设计时就需要注意相位噪声的要求。同样的对于发射指标-发射邻道抑制可以同样换算出相位噪声的要求。

3. 锁定时间

跳频发射机在频率跳变期间留出一定的时间,给频率合成器修改频率。

换频时间是指从频率合成器加载开始,到频率合成器的输出频率锁定,且相位抖动小于一定值(5°)的时间差。

 

 

 

锁相环手册中一般会给出频率切换的时间,如下图所示锁定时间为25us,但是从频率加载的到锁定的时间是多少呢?这个要如何计算呢?

 


我们都知道,锁相环的加载是每一个clk送一个数,如果上图锁相环一共有6个寄存器,每个寄存器有32位,clk是5Mbps,那么从加载到锁定的时间是:0.2*32*6+25=63.4us,在选择锁相环的时候就可以推算出锁定时间。

4. 杂散来源

PLL电荷泵存在泄漏:参考频率、鉴相频率、数字时钟干扰等,这些都会以杂散的形式表现。

电源存在纹波,DC-DC共模干扰,放大器产生幅度杂散,VCO产生相位杂散。

若fout的n次(主要是2、3次)谐波频率大于fclk/2,就会折叠回0~ fclk/2, 任何fout必有一个影子fclk- fout 。这个称之为整数边界杂散

 


杂散解决办法

启用Δ-∑调制(dither),将杂散能量转换为相位噪声能量,被调制到频率高端,通过低通环路抑制,杂散降低,但相噪变差;

电源:DC-DC开关频率的选择,低噪声LDO的选择;

电源滤波器:抗共模干扰,抑制浪涌;

单元电源:限流,抑制浪涌,限制地电流浪涌;

好了,锁相环对系统参数的影响就到这里了。

布局:遵循PCB上噪声分布;

内部干扰:远离DC-DC、数字器件;


来源:射频通信链
电源电子
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:7小时前
匹诺曹
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检波器的选择

检波器是常用的一个器件,一般用在天线口,用来监测功率、驻波实现功率调节、AGC调节等作用。检波器的种类主要有三种峰值检波器,RMS检波器,对数检波器,那检波器选择的时候该怎么选呢?峰值检波器峰值检波器最大的特点是,快充慢放。峰值检波器也叫包络检波器。它的充电常数很小,即使是很窄的脉冲也能充电到稳定值,当信号消失后,由于电路的放电时间常数大,检波器的电压在很长的一段时间内保持在峰值上。所以这些快速响应、温度补偿型器件提供各种输出格式,如瞬时包络输出电压、峰值保持或数字阈值检测指示。包络检波器非常适合各种应用,如AGC调节电路,功率放大器偏置控制中的包络跟踪、脉冲检测、接收器的输入保护、高功率放大器保护和IQ调制器的LO泄漏校正。RMS检波器现代通信系统利用复杂调制方案来提高数据速率。所得信号具有不断变化的大峰值因子 (峰均比)。为了避免这些信号发生削波,功率放大器(PA)必须在线性区域内工作,使其效 率下降,功耗水平升高。精确的功率测量和控制有助于延长电池使用时间。测量复杂波形的真实功率水平可能非常困难。RMS功率检波器可 以测量信号的真均方根功率水平,因此最适合这一应用,RMS检波器一般用于发射电路的功率控制。对数检波器传统的检波电路是利用二极管半波整流特性实现的,其输出检波电压正比于输入电压,与输入功率成指数关系。带有温度补偿的二极管检波器在较大的检波输入功率条件下(+10~+15dBm)可以具备很好的性能,而当输入功率降低时,其性能会急剧恶化。因此,在发送信号的峰值-平均功率比不固定的时候,便难以做到对功率的精确测量。此外,二极管检波电路工作频带相对较窄,在宽带场合应用时会造成检波平坦度的恶化,导致全频带范围内检波值的一致性无法满足要求。  相比较而言,真有效值对数检波器的动态范围更宽,最高的可以达到100dB。并且其线性特性和温度稳定性也能够在整个动态范围内保持恒定,最重要的一点是,真有效值对数检波器的输出检波电压与输入信号电平成正比,也就是通常我们所说的具有对数响应特性。对数检波器的对数响应特性使其在驻波比检测和增益测量方面得到了广泛的应用。来源:射频通信链

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