频率合成器的高性能架构实现技术

最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:频率合成器  高性能  架构实现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。

大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以实现要求的功能。VCO功能可以用IC、模块或分立元件解决方案甚至在合成器芯片内部实现,具体取决于所要求的频率范围、相位噪声性能以及空间、成本和功耗约束条件。最终设计通常以制造商的应用笔记为基础,并且一般可以使用可下载的应用程序完成合成器的寄存器加载和相位检测器增益的设置等功能。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图1:像这种基于整数分频器的频率合成器对许多应用来说都非常有用。

不过,对于要求非常高的某些应用来说,基本架构的性能也许远远满足不了要求,特别是在相位噪声、杂散信号电平以及频率切换速度方面。多普勒雷达系统中使用的频率合成器以及工作在微波频率、使用快速频率切换和/或高阶调制方案的通信系统就是这种应用的很好例子。

举例来说,如果一个应用要求整数PLL合成器有高的输出频率、相对小的调谐步长(这意味着高的分频比),这将导致环路带宽内产生很高的相位本底噪声[因为相对于输出的相位检测器噪声将增加20log(N)]。比如在5GHz输出频率和100kHz信道间隔情况下所需的分频比是50000,这将导致94dB环路带宽内的本底噪声超过相位检测器的噪声(在1Hz带宽内的典型值约为-75dBc)。典型的小数N频率合成器IC在1Hz带宽的噪声指标可以达到-85dBc左右。

虽然直接模拟频率合成器(一般由开关可选的倍频器、混频器和滤波器组成)在切换速度和相位噪声方面可能比较优秀,但它们的实现通常太过复杂,特别是当要求很好的杂散信号性能时。数字直接合成器(DDS)可以提供精细的调谐步长、快速频率切换速度和良好的相位噪声,但不采用额外倍频器的话,无法直接提供微波频率输出。

虽然不是专门用于这样的设计,但为更常见应用开发的PLL和DDS类型器件通常可以用作更为复杂、更高性能架构中的构建模块。图2显示了一个基于PLL的架构例子,这种架构完全可以用来提高相位噪声性能。在这个例子中,VCO输出在连接到频率合成器IC输入之前先下变频到一个低得多的频率。这样需要的分频比就降低了,从而减少了来自相位检测器的噪声贡献。对于图示所示例子来说,分频比将从50000降低到2000,环路带宽内的相位本底噪声极限将改善28dB到-103dBc。如果是宽带应用,可以采用多级下变频电路,本振(LO)频率则通过开关选择以保持较低的N值。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图2:在这种架构中,通过先将待稳定的VCO频率进行下变频可以最大限度地减小相位检测器噪声。

架构的改变在取得快速频率切换时间时也非常有用。PLL稳定到一个新频率所需的时间反比于环路带宽。在简单架构中,对小的信道频率间隔要求意味着使用窄的环路带宽,这将导致环路的频率步长稳定时间变慢。在基于整数PLL的设计中,参考频率将等于这个频率步长,而且环路带宽必须比这个步长小大约一个数量级。在基于小数N的设计中,虽然参考频率可以保持高得多的值,但环路滤波器通常仍然必须对落在步长倍数处的信号进行高衰减,从而对环路带宽设置了一个上限。然而,通过将DDS用作PLL内的高频参考源,分频比可以保持低值(这样可以最大限度地减小噪声),同时无需约束环路带宽就能实现非常小的频率步长。

现代DDS IC可以用很小的外形封装产生甚高频(VHF)范围内的输出,并且具有MHz级的调谐步长和优秀的相位噪声。频率和相位调制功能通常也包含在内。近端杂散信号电平取决于相位查找表分辨率和输出数模转换器(DAC),而且一般都非常好(约-80dBc);然而,在输出端会呈现电平很高的其它取样信号。通过将DDS IC用作PLL中的频率参考源,输出频率可以转换成需要的任何频率,多余的取样信号也可以被PLL高效地滤除。图3显示了这种架构的例子。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图3:在这种方法中,DDS用作锁相环合成器中的频率参考源。

PLL可以认为是提供跟踪滤波功能,这是很有益的,因为它能极大地衰减DDS输出端的多余取样信号以及由下变频过程产生的其它信号。根据可以容忍的杂散信号电平,可以要求PLL对电平已经很低的近端杂散信号进行少许衰减或不做额外衰减。这样,PLL的环路带宽可以保持比传统PLL合成器中的实际带宽大许多,从而提高频率切换速度。PLL参考频率可以做得比DDS频率步长高出许多,分频比则非常小,从而实现优异的相位噪声性能。由于更大的环路带宽等同于特定偏移处更大的环路增益,而且来自相位检测器的噪声贡献更低,因此VCO贡献的噪声成份也可以得到有效降低。

值得注意的是,对这种架构中的频率规划细节必须仔细斟酌。参考振荡器、DDS时钟源和PLL参考源的频率必须相对于要求的信道间隔加以仔细选择,以便最大限度地降低所需参考发生硬件的复杂性,避免产生不能被滤除的近端杂散信号。

如上所述,许多DDS IC具有频率和相位调制功能,而这些功能可能在要求调制后输出的场合用得到,例如产生频率调制连续波(FMCW)雷达系统要求的线性频率斜坡场合。在实际应用中,为了尽量减少杂散信号输出,最好是增加使用更精巧架构的调制电路,比如通过额外的跟踪环路,如图4所示。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图4:为了尽量减少杂散输出,正确的做法是增加使用更加精巧架构的调制电路,比如通过额外的跟踪环路。

特别是在宽带系统中,通过使用前馈技术可以极大地提高频率切换速度,案例见图5。当接收到一个改变频率的命令时,环路被断开,VCO控制电压随后受DAC的控制,并到达一个预期对应所需新输出频率的值。接着环路再次闭合,同时PLL开始消除任何残留的相位与频率误差。在实际应用中,控制电压会很快调整到接近要求的值,而且由于PLL只需消除很小的残留误差,因此系统总的稳定时间将得到显著缩短。注意,除了加快稳定过程外,这种安排实际上在环路中使用许多频率转换级的宽带系统中已被证明是非常有用的,而如果不这样做的话,PLL可能没有足够的捕获带宽来稳定大的步长。为了实现信道改变过程中严格受控的时间顺序,控制逻辑功能最好由FPGA来完成。在实际使用时,对于拥有串行控制接口的器件来说,写入要求的寄存器数据所需的时间可能是决定可以实现的切换时间中最重要的因素。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图5:通过这种前馈技术可以提高合成器的频率切换速度。

基于上述技术的实用微波频率合成器可以同时实现低杂散信号电平、很快的切换速度和优秀的相位噪声,同时还能提供频率调制(FM)和相位调制功能。通过仔细地选择架构和频率规划,同时在基于现场可编程门阵列(FPGA)的逻辑控制下使用现代PLL合成器和DDS IC,我们完全可以在高功效和高空间效率的封装中实现这种高性能的设计(图6)。

频率合成器的高性能架构实现技术(电子工程专辑)

图6:在FPGA控制的架构中组合使用PLL和DDS IC能以高功效和高空间效率的封装提供所需的性能等级。

关键字:频率合成器  高性能  架构实现 编辑:神话 引用地址:频率合成器的高性能架构实现技术

上一篇:火控计算机接口电路的设计
下一篇:如何进行滤波器设计软件选择

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50

应用LMX2370设计双锁相环频率合成器
    摘要: 介绍了美国国家半导体公司新推出的低功耗单片双锁相环芯片LMX2370的结构、原理、特点,给出了LMX2370在V/UHF航空电台频率合成器中的应用实例。     关键词: 锁相环  频率合成器  通信 1 LMX2370简介 LMX2370是美国国家半导体公司新推出的高性能、低功耗、双锁相环芯片,其主要特点有:宽工作电压2.7~5.5V;超低功耗(6mA);低相位噪声层;双模前置分频比可编程(主环P=32/33或16/17,副环P=16/17或8/9);工作频率高,主环达2.5GHz(P=32/33)或1.2GHz(P=16/17),副环达1.2GHz(P=16/17)或550MHz(
[应用]
基于单片机的高性能直流稳压电源
摘要:介绍了一种将开关电源与线性电源有机地结合在一起,输出电压采用分档切换方式的高性能直流稳压电源,该电源不仅具有开关电源体积小,损耗低的优点,还具有线性电源输出电压纹波小,输出特性好的优点。并且引入单片机控制,使其在功能上具有一定智能化。 关键词:稳压电源;单片机;高性能 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高
[电源管理]
索尼结盟IBM东芝 拓展高性能半导体制造联盟
北京时间10月22日,索尼公司和索尼电脑娱乐公司(索尼集团)于今日宣布了两份独立签署的最新合作协议,目的是增强索尼集团的PlayStation业务规模。 根据协议内容,IBM和索尼将双方之间现有的生产合作关系拓展到45纳米绝缘硅(SOI)业务中,以批量生产Cell宽带引擎(Cell/B.E)处理器。两家公司将通过合作优化45纳米绝缘硅的生产能力,为索尼集团的PLAYSTATIONreg;3生产更低能耗、更低成本的处理器。通过将纽约East Fishkill生产工厂现有的65纳米制程改进为45纳米,IBM将领导Cell/B.E.组件的发展。 此外,作为另外一份独立协议的内容,索尼集团将拓展与东芝之间的联盟关系,以通过45
[焦点新闻]
忆芯科技沈飞:IPO进程将启——高性能存储主控破局者
1月16日,2021中国半导体投资联盟年会暨中国IC 风云榜颁奖典礼在北京举办。北京忆芯科技有限公司(下称“忆芯科技”)荣获2021中国IC风云榜“年度新锐公司奖”。颁奖现场,忆芯科技CEO沈飞接受了集微网记者的专访。 坚持国产替代,越级而上 在与沈飞的对话中,谈到面对如何把握国产替代这个难得的发展机遇期,他表示用十六个字概括——产品过硬、定位清晰、资质齐备、运作得当。 忆芯科技自成立之初就非常重视市场与技术的深耕,打造硬核产品实力。一方面不断加强与生态合作伙伴的合作,比如自2016年起忆芯科技就和长江存储、合肥长鑫做初期的技术交流和产品适配。 另一方面忆芯科技做了大量赋能客户的工作,帮助其在新基建的浪潮中赢得先发优势。比如在工
[手机便携]
支持高性能混合信号测试平台
   PXI Express的技术优势   由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能 在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量   PXI Express是由PXI扩展所得 新型PXI Express机箱提供了支持PXI与PXI Express模块协同工作于同一系统的混合兼容的插槽 所以,针对自动测试应用领域,PXI与PXI Express系统均具有如下三大技术优势:   灵活的、软件定义的仪器系统   模块化仪器的集成   高数据吞吐量   利用软件定义方式实现仪器系统的灵活性,您可以为各种测量应用重新配置测试系统 对于针对某台设备需要进
[测试测量]
支持<font color='red'>高性能</font>混合信号测试平台
Microchip 扩展高性能且具经济效益的通用8 位单片机系列
PIC18F87J11 系列单片机可提供更多低功耗的性能、外设和存储持久性,同时降低成本 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,推出 12 款 PIC18F87J11 高性能通用 8 位单片机。新产品的性能提高了20%,达到 12 MIPS(48 MHz),进一步增强了外设并降低了休眠功耗。PIC18F87J11 系列成员众多,可提供多种程序存储器和外设,不仅具有成本效益且功能强大。 Microchip 一直致力于扩展其3 V PIC18F J 系列8位单片机,以满足成本敏感市场对高性能产品的需求。此外,PIC18F87J11 通用单片机系
[单片机]
德州仪器推出全新多核OMAP 4 应用平台
      2009 年 2 月 17 日,德州仪器 (TI) 宣布推出全新的 OMAP™ 4 移动应用平台,该创新平台将有助于智能电话与移动因特网设备 (MID) 制造商开创移动市场的未来。OMAP 4 平台可提供令人惊艳的多媒体用户体验,例如 1080p 的视频录制及播放,2000 万像素 (MP) 影像,以及支持长约1周的音频播放时间。与当前业界最流行的智能手机相比,新平台在性能及播放时间方面有显著的提升,如 Web 页面的加载时间加快 10 倍、计算性能提高 7 倍、视频分辨率提高 6 倍、图形性能增强 10 倍、音频播放时间延长 6 倍等。       OMAP 4 平台的核心是一套结合了低功耗和高性能特性的功能强大
[网络通信]
高性能标准CMOS传感器在3D视觉技术中的应用
随着工业4.0变革来临,面对诸如复杂的物件辨识和尺寸量度任务,以至人机互动所需要的复杂互动,2D视觉在精度和距离方面均出现技术限制,市场对3D视觉的需求因而与日俱增。 3D视觉能提高机器人/机器系统在工业自动化应用的自主性和效率,提供2D视觉不能比拟的高精度质量检测,反向工程和物件度量等关键能力。另一方面,视觉系统导向机器人的应用正在增长中,这一技术需要3D视觉来实现更好的遥距导向、障碍物辨识和精确移动。 3D视觉也能保护需要大量人机互动的工厂工人,在系统级预防和排除危险状况,并通过系统,点算工场工人数目并把工人和机器人或物件分辨出来。 3D视觉的能力能够实现更安全、性能更好和更高效的终端辅助系统,正在对社会带来影
[机器人]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved