資料介紹
隨著DSP技術的發展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺中的數字處理不斷往射頻前端推進,信道可重構的能力不斷得到提升,系統可以直接從中頻采樣,進行數字信號處理。本方案接收機射頻前端系統基于軟件無線電理論來設計和實現,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仿真平臺的目標。以實現接收機射頻前端系統低噪聲系數,小的互調失真,大的動態范圍和鏡像抑制,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進行系統建模設計與參數仿真,實現接收機射頻前端電路設計的系統性能。
隨著DSP技術的發展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺中的數字處理不斷往射頻前端推進,信道可重構的能力不斷得到提升,系統可以直接從中頻采樣,進行數字信號處理。本方案接收機射頻前端系統基于軟件無線電理論來設計和實現,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仿真平臺的目標。以實現接收機射頻前端系統低噪聲系數,小的互調失真,大的動態范圍和鏡像抑制,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進行系統建模設計與參數仿真,實現接收機射頻前端電路設計的系統性能。
1、射頻前端系統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,并對系統可能受到的鏡像干擾頻率、互調干擾頻率進行抑制。系統功能模塊主要包括濾波器、混頻器、放大器及本振等。系統工作頻率范圍為100~150MHz,其中每10MHz帶寬作為一個信道用于跳頻調制,采用超外差二次混頻的結構,整個射頻前端系統的設計增益為110dB,系統噪聲為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的噪聲系數對整個系統的噪聲系數起決定性的作用。設計時在增益、噪聲系數、動態范圍、VSWR、穩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,會引入大量交調分量,使得混頻后出現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的鏡像頻率干擾,進行對中頻信號高品質的頻率選擇性濾波,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過自動增益控制放大器級聯放大產生72dB左右的增益,其高增益也更容易實現、更穩定。
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