(西安科技大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院,陜西 西安 710054)
隨著現(xiàn)代電子與通信系統(tǒng)的快速發(fā)展,要求測(cè)試儀器也不斷更新?lián)Q代[1-2]。常用的高頻測(cè)量?jī)x器有矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀及掃頻儀等[3-5]。其中,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可進(jìn)行全面的射頻器件特性測(cè)量,但往往價(jià)格昂貴[6-7]。掃頻儀由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單及成本低廉等因素,經(jīng)常替代矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀用于要求不高的場(chǎng)合。掃頻儀可以測(cè)量器件的傳輸特性,例如可以測(cè)量濾波器、放大器及衰減器等高頻特性[8-11]。實(shí)驗(yàn)室中常見(jiàn)的掃頻儀有BT3等型號(hào),這類(lèi)儀器體積重量大難于攜帶。國(guó)外廠(chǎng)商Keysight、Anritsu等公司推出了商用產(chǎn)品,但普遍價(jià)格較高。另外,國(guó)內(nèi)一些研究組開(kāi)發(fā)了便攜式掃頻儀,但普遍存在指標(biāo)較低等問(wèn)題,應(yīng)用范圍較窄[12-15]。
為了克服這些缺點(diǎn),本文設(shè)計(jì)了一款高動(dòng)態(tài)范圍的掃頻儀。該儀器利用AD9851芯片對(duì)外輸出激勵(lì)信號(hào),利用MC1496模擬乘法器作為零中頻檢測(cè)器,并利用PC機(jī)進(jìn)行信號(hào)采集及處理。同時(shí),在PC機(jī)構(gòu)造了消除直流偏置的算法,接收機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍接近120 dB。利用該儀器,可以測(cè)試濾波器、放大器等高頻器件。該設(shè)備體積重量小、便于攜帶,可廣泛應(yīng)用到高頻器件的生產(chǎn)測(cè)試中。
掃頻儀的原理框圖如圖1所示。由圖1可見(jiàn),掃頻儀主要包括一個(gè)激勵(lì)源和一個(gè)接收機(jī)。激勵(lì)源由AD9851芯片產(chǎn)生,該芯片參考時(shí)鐘最高可達(dá)180 MHz,實(shí)際測(cè)試表明在參考時(shí)鐘為250 MHz時(shí)候仍然能夠正常工作。因此,輸出信號(hào)頻率最高可達(dá)100 MHz。此處采用了NEC RED5100A 200 MHz有源晶振,其相位噪聲優(yōu)于-120 dB@1 kHz(也可更換為OCXO參考源)。由于A(yíng)D9851內(nèi)部采用10位的DA轉(zhuǎn)換器,為了得到純凈的信號(hào),需要增加低通濾波器濾除雜散信號(hào)。接收機(jī)由模擬乘法器MC1496完成混頻、LT1677跟隨器及LTC2440模數(shù)轉(zhuǎn)換等功能單元組成。同時(shí),另外一路AD9851輸出的信號(hào)作為本振,且兩路AD9851采用同一個(gè)參考時(shí)鐘。兩路AD9851在外部控制命令下協(xié)同工作,通過(guò)相位差的切換完成消除直流分量的零中頻接收。
接收機(jī)的詳細(xì)電路圖如圖2所示。激勵(lì)信號(hào)通過(guò)待測(cè)器件后由P1端口進(jìn)入到接收機(jī),射頻變壓器T1將其轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),再進(jìn)入到混頻器MC1496里面。同時(shí),本振信號(hào)通過(guò)射頻變壓器T2變換為差分信號(hào)進(jìn)入到MC1496里面。Q1和U6為輸入信號(hào)構(gòu)成了偏置電路并進(jìn)行溫度補(bǔ)償?;祛l輸出的差分信號(hào)分別經(jīng)過(guò)低通濾波進(jìn)入到LT1677構(gòu)成的跟隨器中。信號(hào)經(jīng)過(guò)LT1677后再次濾波并進(jìn)入到LTC2440模數(shù)轉(zhuǎn)換器中(由于是零中頻設(shè)計(jì)方案,此處LTC2440對(duì)某一直流分量進(jìn)行采樣量化)。LT1460為L(zhǎng)TC2440提供2.5 V電壓基準(zhǔn),電壓準(zhǔn)確度優(yōu)于0.075%,溫度穩(wěn)定性?xún)?yōu)于10 ppm。LTC2440最高分辨率為24位,且其內(nèi)置濾波器帶寬可以選擇,如在6.9 Hz分辨率帶寬下,其輸出信號(hào)均方誤差約為200 nV。因此,去除無(wú)效位后其動(dòng)態(tài)范圍仍然高達(dá)120 dB。此后,數(shù)據(jù)進(jìn)入到PC機(jī)進(jìn)行后續(xù)處理及顯示。
本掃頻儀的主要特點(diǎn)為動(dòng)態(tài)范圍大。為了達(dá)到約120 dB的動(dòng)態(tài)范圍,需要克服零中頻接收機(jī)固有的直流偏置分量。其具體做法為通過(guò)本振信號(hào)的相位切換得到一個(gè)序列采樣,然后通過(guò)算法抵消直流分量,掃頻儀的詳細(xì)工作過(guò)程如下。
圖2 接收機(jī)電路原理
① PC機(jī)控制2片AD9851輸出特定頻率的信號(hào)f,其2片AD9851的頻率值分別為f1,f2,滿(mǎn)足f=f1=f2,且兩路DDS的相位為p1=p2=0;
② 激勵(lì)信號(hào)經(jīng)過(guò)待測(cè)器件進(jìn)入到接收機(jī),經(jīng)過(guò)混頻、低通和A/D轉(zhuǎn)換后,采集到PC端,采集的數(shù)據(jù)為一直流電壓值v0,此值中包含了直流偏置分量,即:v0=voffset+vI,其中,voffset為直流偏置分量,vI為實(shí)際零中頻接收機(jī)的同相分量;
③ PC機(jī)控制2片AD9851輸出信號(hào)f=f1=f2,但p1=0,p2=180°;激勵(lì)信號(hào)經(jīng)過(guò)待測(cè)器件并經(jīng)過(guò)一系列處理后采集到PC端,得到直流電壓值為v180,此值中包含了直流偏置分量,即為:v180=voffset-vI;
④ 對(duì)上述兩個(gè)步驟得到的v0、v180進(jìn)行如下運(yùn)算:(v0-v180)/2=vI。可見(jiàn),直流偏置分量消失,得到了純凈的零中頻同相分量vI;
⑤ 同理,分別控制2片AD9851使輸出頻率相同,但相位為p1=0°,p2=90°,得到v90;使相位分別為p1=0°,p2=270°,得到v270;進(jìn)而,得到(v90-v270)/2=vQ;最終,得到了純凈的零中頻正交分量vQ。
掃頻儀的實(shí)物如圖3所示。其中,2片DDS芯片位于左邊,AD9851采用了D觸發(fā)器進(jìn)行同步觸發(fā),保證其相位同步。零中頻接收機(jī)位于PCB右邊,激勵(lì)源與檢測(cè)器盡量遠(yuǎn)離,以減小相互干擾。正交信號(hào)的測(cè)試結(jié)果如圖4所示,2片AD9851分別輸出0相位與90°相位且輸出頻率均為1 MHz。由圖可見(jiàn),兩路信號(hào)相位差為90°。
圖3 掃頻儀的實(shí)物圖
系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試結(jié)果如圖5所示,測(cè)試前進(jìn)行了歸一化處理??梢钥吹匠祟l率高端,在大部分頻段其動(dòng)態(tài)范圍接近120 dB。
圖4 AD9851正交信號(hào)測(cè)試
圖5 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試圖
濾波器的用途非常廣泛,如在接收機(jī)中廣泛應(yīng)用的10.7 MHz中頻濾波器,電視機(jī)中廣泛應(yīng)用的38 MHz中頻濾波器等。對(duì)其特性的測(cè)試主要包含插入損耗、帶外衰減等。其中,插入損耗一般較小(約1~3 dB),而帶外衰減不同的濾波器差異巨大,一般的陶瓷濾波器其帶外衰減約為40 dB,而性能優(yōu)異的濾波器帶外衰減大于100 dB。可見(jiàn),掃頻儀的動(dòng)態(tài)范圍非常重要。濾波器的測(cè)試結(jié)果如圖6所示,該濾波器采用5個(gè)晶體振蕩器構(gòu)成,其中心頻率為10.238 MHz。由測(cè)試圖可見(jiàn),其帶外衰減大于100 dB,而采用其他類(lèi)似的掃頻儀很難測(cè)試到如此大的動(dòng)態(tài)范圍。
圖6 晶體濾波器測(cè)試
利用若干集成電路單元,設(shè)計(jì)了一款高動(dòng)態(tài)掃頻儀,其成本低廉且便于攜帶,可廣泛應(yīng)用到教學(xué)及科研中。而傳統(tǒng)的高性能掃頻儀需要采用FPGA及高速AD轉(zhuǎn)換器,這往往導(dǎo)致功耗大、成本高且體積重量大。該掃頻儀主要特色為:
① 通過(guò)DDS芯片變換相位,構(gòu)造序列下變頻的算法,得到的同相分量與正交分量高度對(duì)稱(chēng),從而可以有效地移除直流偏置分量;
② 對(duì)得到的零中頻直流分量,采用LTC2240進(jìn)行24比特量化并采用LTC1460高穩(wěn)定性電壓基準(zhǔn),測(cè)試表明有效動(dòng)態(tài)范圍接近120 dB。
后續(xù)可考慮設(shè)計(jì)消除三階交調(diào)分量影響的算法,設(shè)計(jì)加強(qiáng)溫度穩(wěn)定性的電路等。從而,進(jìn)一步提高精度及穩(wěn)定性。