資料介紹
隨著DSP技術(shù)的發(fā)展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺中的數(shù)字處理不斷往射頻前端推進,信道可重構(gòu)的能力不斷得到提升,系統(tǒng)可以直接從中頻采樣,進行數(shù)字信號處理。本方案接收機射頻前端系統(tǒng)基于軟件無線電理論來設計和實現(xiàn),以達到建立一個通用化、標準化、模塊化的接收機射頻前端系統(tǒng)仿真平臺的目標。以實現(xiàn)接收機射頻前端系統(tǒng)低噪聲系數(shù),小的互調(diào)失真,大的動態(tài)范圍和鏡像抑制,良好的AGC,足夠的增益和正確的選擇性等設計要求。通過對接收機射頻前端的設計方案可行性分析和利用射頻電路仿真軟件ADS進行系統(tǒng)建模設計與參數(shù)仿真,實現(xiàn)接收機射頻前端電路設計的系統(tǒng)性能。
隨著DSP技術(shù)的發(fā)展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺中的數(shù)字處理不斷往射頻前端推進,信道可重構(gòu)的能力不斷得到提升,系統(tǒng)可以直接從中頻采樣,進行數(shù)字信號處理。本方案接收機射頻前端系統(tǒng)基于軟件無線電理論來設計和實現(xiàn),以達到建立一個通用化、標準化、模塊化的接收機射頻前端系統(tǒng)仿真平臺的目標。以實現(xiàn)接收機射頻前端系統(tǒng)低噪聲系數(shù),小的互調(diào)失真,大的動態(tài)范圍和鏡像抑制,良好的AGC,足夠的增益和正確的選擇性等設計要求。通過對接收機射頻前端的設計方案可行性分析和利用射頻電路仿真軟件ADS進行系統(tǒng)建模設計與參數(shù)仿真,實現(xiàn)接收機射頻前端電路設計的系統(tǒng)性能。
1、射頻前端系統(tǒng)方案設計及可行性分析
本接收機射頻前端主要任務是對信號進行濾波、混頻、 放大的功能,并對系統(tǒng)可能受到的鏡像干擾頻率、互調(diào)干擾頻率進行抑制。系統(tǒng)功能模塊主要包括濾波器、混頻器、放大器及本振等。系統(tǒng)工作頻率范圍為100~150MHz,其中每10MHz帶寬作為一個信道用于跳頻調(diào)制,采用超外差二次混頻的結(jié)構(gòu),整個射頻前端系統(tǒng)的設計增益為110dB,系統(tǒng)噪聲為3dB。其原理框圖如圖1所示。由圖1可以看出,選頻濾波器后的放大器為低噪聲放大器(LNA),LNA的噪聲系數(shù)對整個系統(tǒng)的噪聲系數(shù)起決定性的作用。設計時在增益、噪聲系數(shù)、動態(tài)范圍、VSWR、穩(wěn)定性等指標之間進行平衡。第一級混頻通過PLL改變第一級本振頻率,以接收不同信道的射頻信號,經(jīng)下變頻把接收信號搬移到中頻為70MHz、頻率帶寬為10MHz的頻帶上。
在此過程中,混頻器是一個非線性器件,會引入大量交調(diào)分量,使得混頻后出現(xiàn)大量的組合干擾頻率點,對有用信號造成嚴重的干擾,直接影響著接收機性能。聲表波中頻濾波器針對混頻可能出現(xiàn)的鏡像頻率干擾,進行對中頻信號高品質(zhì)的頻率選擇性濾波,達到提高鏡像頻率抑制的設計目標。第二級混頻把中頻為65~75MHz的頻帶信號搬移到10~20MHz,如圖2所示(虛線為一次混頻鏡像頻率,灰色為第二次混頻鏡像頻率)。由于其工作頻率相對較低,二次混頻后的頻帶信號經(jīng)過自動增益控制放大器級聯(lián)放大產(chǎn)生72dB左右的增益,其高增益也更容易實現(xiàn)、更穩(wěn)定。
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