引言
測控通信系統中經常會使用調相機制,即在發射載波相位中攜帶信息并傳送出去,同時在接收系統接收的載波相位中解調出信息,以達到測控通信的目的。
載波無論是無線電中的哪一個頻段,目前總是把高頻信號變頻到一個低頻信號進行解調。通常解調頻率都在幾兆赫茲至幾百兆赫茲的范圍內。筆者在進行某工程設計時,需要在70 MHz調相載頻上解調出2~100 kHz的BPSK、ASK或FSK信號,以用于比對原始碼,其調制度為0.2~1.5。設計時雖然也曾用鑒頻器加積分的解調方式實現了信號的解調,但由于調制指數小,調制頻率低,使得調制頻偏小,鑒頻靈敏度有限,而且由于視放增益很高,因而其噪聲很大,比對效果不好。因此,研究載波跟蹤環解調器就具有一定的實際意義。
1 載波跟蹤環解調器原理
圖1是一個基本鎖相環路的方框圖。該環路包含一個鑒相器,一個低通濾波器和一個壓控振蕩器。實際上,可以把鑒相器看成一個具有兩個輸入信號e1(t)和e2(t)的理想乘法器,其輸出量為Kme1e2,其中Km是一個常數。假設輸入信號是:
如果把環路帶寬ωL取得很窄,即ωL《《Ωmin。Ωmin是調制信號的最低角頻率。則調制分量被抑制。此時VCO的輸出信號為:
比較式(2)與式(1),可以看出,調相后的環路鑒相器輸出Vd比未調制時多出了一項,而Kd△φcosΩt正是要解調出的調制信號。
實際上,上述分析結果都是在鑒相器兩信號相位差很小時得出的,所以,這種調相解調環適用于1弧度以下的調制,調制度大于1弧度后。其鑒相器輸出的解調信號將會產生一些失真。
載波跟蹤環解調器的主要特點是解調門限低,但制作復雜,可靠性稍低。
2 載波跟蹤環解調器的設計
圖2是載波跟蹤環解調器框圖。該環路鑒相器采用了MC12040高速ECL數字鑒相器,所以,兩輸入正弦信號須轉換為ECL電平。此環實際上是二階鎖相環。
2.1 主要參數的確定
由于最低調制頻率是2 kHz,所以,環路帶寬BL《2 kHz。一般取ωL≤400 Hz,不宜取得太窄,否則鎖定速度將變得很慢。
對于VCXO參數,由于本鎖相環所跟蹤的頻率非常穩定,其準確度穩定度都在10-8以下。所以,其開環頻差主要取決于VCXO的溫漂和老化。一般在采用泛音晶振溫補后,在0~40℃范圍內可達到1×10-6,年老化率一般為2×10-6(玻璃殼)。按10年不調整計算,VCXO的漂移為:
f=70×106×10-6+70×106×5×10-6×10=4kHz,因此,VCXO的壓控范圍為±2kHz,控制電壓范圍為4~8 V,VCXO的斜率為1 000 Hz/V。
2.2 鑒相器的設計
本設計中的鑒相器選用MC12040 ECL高速數字器件,其最高工作頻率為80 MHz。器件邏輯如圖3所示。MC12040是專為相位比較器而設計的邏輯電路。它能夠比較兩組數字信號之間的相位“超前”和“滯后”的關系。輸出為兩波形上升沿之間的時間差的正負脈沖。因為每個周期只有一個上升沿,所以,該鑒相器有±2π弧度的范圍。圖4是其時序圖。
兩輸入信號(R,V)的相位差大小與輸出波形的占空比成一定比例。如將輸出波形進行積分,即可獲得控制VCXO的模擬量。一般可采用如圖5所示的積分電路。
由于鑒相器送出的是窄脈沖,為便于積分,本設計又增加了一節R1/2C1的無源積分器。此種結構的鑒相器增益為0.16 V/rad。
2.3 接口電路
由于MC12040鑒相器是ECL器件,其輸人與ECL電平兼容。而環路的兩輸入信號均為正弦信號,因此必須將它轉移成ECL電平。對于使用+5 V電源來說,低電平為+3.1 V,高電平為+4 V。設計時選用MC10104或門電路集成塊就可以完成此功能。其實際電路如圖6所示。
圖中R3、R4是ECL器件的負載電阻(即內部射隨器發射極的到地電阻。如果使用的是-5 V電源,此電阻應接到負電源上),一般為510Ω。R1和R2是直流反饋電阻,作用是將輸入端的直流電平調整到ECL電平的中心值。+5 V工作時,其中心值在3.6 V左右。設計時可選擇R1=R2=R3=R4。
3 調整與測試
該系統的調整和檢查主要有靜電檢查、開環檢查和閉環檢查。靜電檢查主要檢查正弦/ECL轉換電路和鑒相器,開環檢查主要是對R端加信號、V端加信號和鑒相器輸出端(MC12040的3腳)不等寬度的方波信號進行檢查,閉環測試即環路鎖定情況下的測試,包括環路帶寬、捕捉帶、信號中斷/接通狀態下的捕獲概率和信號調制突發狀態下的捕獲時間等。
4 結束語
目前,這種70 MHz載波跟蹤解調環還比較少見,一般都在10.7 MHz或更低頻率上使用這種解調環。研究這種載波跟蹤解調環的目的使其能夠在70 MHz調制中頻上進行解調,同時降低解調噪聲,擴寬解調環的工作頻率范圍,為工程設計提供有價值參考方案。
責任編輯:gt
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