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        基于RFTP的射頻接收機(jī)的設(shè)計(jì)及鏈路仿真

        2011-04-10 02:22:26
        制造業(yè)自動化 2011年9期
        關(guān)鍵詞:信號設(shè)計(jì)

        葛 勇

        GE Yong

        (華東師范大學(xué) 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院,上海 200241)

        0 引言

        射頻測試平臺RFTP是射頻領(lǐng)域設(shè)計(jì)生產(chǎn)的高效平臺,用于對射頻系統(tǒng)中的模塊電路、芯片或機(jī)器的測試。本論文基于的平臺共由八塊主要的電路板構(gòu)成,分別是PWR(電源板)、CLK(時(shí)鐘板)、CAI(數(shù)字控制板)、ADC(模數(shù)變換)、DAC(數(shù)模變換)、TX(射頻發(fā)射板)、RX(射頻接收板)和EI(PA)(擴(kuò)展板/功放板),八塊電路板相互聯(lián)系并進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,其中每一板單板都可以單獨(dú)使用,起到信息處理、信號提供或模塊測試的作用。

        本文重點(diǎn)介紹的是RFTP中射頻接收器RX的電路設(shè)計(jì)和基于Cascade軟件的功能仿真。RX的重要指標(biāo)主要有噪聲系數(shù)、功率增益和三階截點(diǎn)。本RX設(shè)計(jì)的這三個(gè)參數(shù)分別為:噪聲系數(shù)設(shè)定為1.8dB;功率增益為67.6dB,設(shè)計(jì)時(shí)將其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)為70dB,留有2.4dB的設(shè)計(jì)余量;輸出三階截點(diǎn)OIP3的指標(biāo)為+38dBm。

        1 射頻接收機(jī)的電路設(shè)計(jì)

        射頻接收器RX位于無線通信系統(tǒng)的最前端,其結(jié)構(gòu)和性能直接影響著整個(gè)通信系統(tǒng)。射頻接收機(jī)的主要任務(wù)是將發(fā)射機(jī)發(fā)射出的雙載波射頻信號變換為基帶處理部分能處理的基帶信號[1~3]。無線射頻接收機(jī)按結(jié)構(gòu)可分為超外差接收機(jī)、鏡像抑制接收機(jī)、零中頻接收機(jī)和低中頻接收機(jī)[1]。本系統(tǒng)中的接收機(jī)是改進(jìn)版的超外差接收機(jī),它可以適用于零中頻、低中頻和高中頻的通信,同時(shí)也可以通過旁路繞過RX接收機(jī)直接將接收的有用信號送入ADC電路板進(jìn)行處理。

        1.1 RX總體設(shè)計(jì)

        本R X的設(shè)計(jì)指標(biāo)為:頻率范圍800MHz~2620MHz,噪聲系數(shù)1.8dB,功率增益70dB,動態(tài)范圍為-125dBm~-45.7dBm,OIP3為+38dBm,Pout-1為15dBm,射頻通帶信號平坦度3dB,中頻帶寬內(nèi)信號平坦度0.5dB。總體框圖如圖1所示。

        圖1 RX總體框圖

        1.2 LNA部分設(shè)計(jì)

        LNA(Low Noise Amplifier)是低噪聲放大器的簡稱,它是RX前端的第一個(gè)有源電路。本文設(shè)計(jì)的低噪聲放大器具體框圖如圖2所示,圖中SKY1、SKY2是由指令控制的射頻開關(guān),A1、A2是放大器,R1、R2和R3是由電阻組成的衰減網(wǎng)絡(luò)。

        圖2 LNA模塊設(shè)計(jì)框圖

        當(dāng)不用LNA時(shí)(如采用外部LNA),通過指令讓SKY開關(guān)接通直通通道,對本系統(tǒng)的LNA提供旁路功能,同時(shí)斷開對LNA模塊的電源供應(yīng)。當(dāng)采用內(nèi)部LNA時(shí),接通LNA模塊的電源,同時(shí)SKY開關(guān)通過指令接通LNA支路。

        1.3 中頻放大器設(shè)計(jì)

        中頻放大器IF_AMP(Intermediate Frequency Amplifier)是功率放大器的一種,同時(shí)具有選頻和放大的功能,即對特定頻段的功率放大能力高于其它頻段的功率放大能力。

        本中頻放大器的特點(diǎn)是中心頻率固定為215MHz,帶寬固定為20MHz。電路框圖如下圖3所示,電路中,B為巴倫電路,它的目的是把兩個(gè)差分RF引腳的輸出結(jié)合為一個(gè)單端50Ω的RF信號,BPF1和BPF2為濾波器,A1、A2和A3為放大器,R1和R2為電阻衰減網(wǎng)絡(luò),起到匹配的作用。

        圖3 RX的IF_AMP電路框圖

        2 RX鏈路仿真及優(yōu)化設(shè)計(jì)

        上一節(jié)對RX的整體及部分關(guān)鍵電路設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)介紹,這一節(jié)將根據(jù)電路設(shè)計(jì)的模型,利用Cascade鏈路仿真軟件進(jìn)行仿真。同時(shí),根據(jù)鏈路仿真的結(jié)果,對具體的電路設(shè)計(jì)給出進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)的可能性分析。

        2.1 RX總體鏈路仿真

        由于RX是用于測試平臺的,它既可以作為射頻接收機(jī)來使用,也可以僅僅只作為一個(gè)中頻放大器,或者也可以直接利用一次變頻后的中頻信號,同時(shí),其工作模式既可以是零中頻(只有一次混頻)射頻接收機(jī),也可以是高中頻(二次混頻)射頻接收機(jī)。下面僅對高中頻工作模式下的RX進(jìn)行鏈路仿真,仿真結(jié)果如圖4所示。零中頻工作模式下的RX鏈路仿真與高中頻工作模式的相類似。

        2.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)分析

        從圖4鏈路仿真的結(jié)果可以看出,各指標(biāo)基本符合設(shè)定的RX總體設(shè)計(jì)指標(biāo),特別是噪聲系數(shù)、功率增益和三階截點(diǎn),鏈路仿真的噪聲系數(shù)為1.67dB,小于規(guī)劃的噪聲系數(shù)指標(biāo)1.8dB(噪聲系數(shù)越小越好);仿真結(jié)果的增益為69.99dB,與規(guī)劃的增益指標(biāo)70dB幾乎相等,說明系統(tǒng)增益能夠滿足需求;系統(tǒng)的輸出三階截點(diǎn)(Output 3rd Order Intercept)為+36.31dBm,與設(shè)計(jì)初規(guī)劃的+38dBm基本接近,說明系統(tǒng)的線性比較好,能夠達(dá)到放大所需要放大的信號的要求。

        圖4 高中頻接收鏈路指標(biāo)仿真結(jié)果

        由仿真結(jié)果看,系統(tǒng)仿真達(dá)到了設(shè)計(jì)規(guī)劃的各個(gè)指標(biāo),但是在實(shí)際設(shè)計(jì)中肯定會受到環(huán)境及其它一些因素的影響,下面提兩點(diǎn)關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)的建議:

        1)關(guān)于設(shè)計(jì)中使用的電阻衰減器:設(shè)計(jì)中為了阻抗匹配,使用了很多的π型電阻匹配網(wǎng)絡(luò),這些原本阻值固定不變的電阻會因?yàn)槭褂铆h(huán)境的變化而發(fā)生阻值變化,從而引起失配,進(jìn)一步導(dǎo)致系統(tǒng)的噪聲系數(shù)或其它設(shè)計(jì)指標(biāo)偏離。可以考慮在設(shè)計(jì)中使用隨環(huán)境變化而變化的匹配網(wǎng)絡(luò),減小失配情況的發(fā)生。

        2)關(guān)于LNA前端加入帶通濾波器的考慮:由于本設(shè)計(jì)是直接將天線接收的射頻信號送入到兩邊有開關(guān)切換的LNA中進(jìn)行低噪聲放大處理。但是在實(shí)際中,天線接收的射頻信號都含有很多雜散的低頻信號,所以如果用帶通濾波器對接收的信號進(jìn)行一次初步過濾后再送入LNA中,能夠得到更好的信噪比。

        3 結(jié)論

        本文主要介紹射頻測試平臺RFTP中的射頻接收機(jī)(RX)的設(shè)計(jì),對影響RX的參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)前的規(guī)劃,隨后對RX整體及部分關(guān)鍵電路進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)介紹,從電路框圖完全可以畫出相應(yīng)的硬件電路圖。最后利用仿真軟件Cascade對RX在高中頻工作模式下進(jìn)行了鏈路的仿真,從鏈路仿真的結(jié)果可以看出,設(shè)計(jì)的系統(tǒng)完全能夠滿足使用。

        [1] 姜兆國.超寬帶射頻接收機(jī)前端LNA和MIXER的研究和設(shè)計(jì)[D].天津:天津大學(xué),2009.

        [2] 葉榮科.低中頻數(shù)字接收機(jī)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)[D].天津:天津大學(xué),2009.

        [3] 鐘綿城,鐘升,周煦林.射頻接收機(jī)中帶通采樣速率選取研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2010,10(29):7286-7289.

        [4] 李寶山,張香澤.915MHz射頻收發(fā)系統(tǒng)的ADS設(shè)計(jì)與仿真[J].中國集成電路,2010,8(135):59-63.

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