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一种射频信号干扰器的设计

2014-09-23佘世刚

电子设计工程 2014年3期
关键词:扫频干扰信号射频

周 毅,马 沛,宁 银,王 锴,佘世刚

(中国空间技术研究院 兰州物理研究所,甘肃 兰州 730000)

一种射频信号干扰器的设计

周 毅,马 沛,宁 银,王 锴,佘世刚

(中国空间技术研究院 兰州物理研究所,甘肃 兰州 730000)

为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。

干扰器;随机干扰;点频干扰;扫频干扰;DDS

随着电子设备的使用越来越普遍,电子设备之间的干扰问题也越来越突出,特别是通信设备的干扰问题,这使得电路工程师在电子产品的设计过程中不得不考虑设备的抗干扰问题,并且有必要对通信设备的抗干扰能力进行测试。文中介绍的射频信号干扰器可用于测试通信设备的抗干扰能力,能够产生如下3种干扰:

1)随机干扰。在目标频率范围内产生频率随机的干扰信号,湮没目标频率,也会降低信噪比,形成对正常通信的压制[1]。

2)点频干扰。在已知目标频率的情况下,瞄准目标频率输出干扰信号,产生对目标通信的压制效果。

3)扫频干扰。在目标频率范围内进行频率扫描,当干扰信号频率与通信频率的碰撞概率达到一定数值时,就会影响通信的信噪比,导致误码率增加,产生有效干扰[2]。

射频信号干扰器的设计基于DDS技术和锁相环(PLL)技术,通过单片机进行控制,能够产生分辨率极高的干扰频率,控制方便、灵活。

1 硬件电路设计

射频信号干扰器原理框图如图1所示,当微波开关接通406.0~406.1 MHZVCO时,输出随机干扰噪声;当微波开关接通BPF时,输出点频干扰或扫频干扰噪声。

1.1 随机干扰

图1 硬件系统原理框图Fig. 1 Block diagram of hardware system

基带噪声信号源的随机电压噪声施加到VCO的电压控制端,产生噪声调频信号。406.0~406.1 MHzVCO输出信号的频率表示为:

式中:ω0为控制电压为零时VCO输出频率,KVCO为VCO电压控制增益,V0为直流控制电压,An为噪声放大电路增益,u(t)为基带噪声信号。

当微波开关选通随机噪声输出时,输出信号为

式中:KS为微波开关增益,KA为放大器增益,UVCO为VCO输出信号幅度。干扰机的输出为调频噪声,噪声幅度为KSKAUVCO,噪声的中心频率为ω0+ KVCOV0,噪声频谱的范围取决于Anu(t)的幅度。

1.2 点频干扰与扫频干扰

点频干扰与扫频干扰通过单片机控制DDS专用芯片AD9852实现, AD9852具有功耗低,相位累加器位数高,可产生高频率的正弦波等优点[3]。

DDS输出频率:

其中,KF为频率控制字,fc为外部参考时钟的频率,N为DDS相位累加器位数。AD9852的频率控制字为48bit,即N=48。

输出频率分辨率由下列公式决定:

根据Nyquist定理[4],DDS外部参考时钟频率至少是输出频率的2倍( fo/ 2),但工程应用中,一般将参考频率设为最高输出频率的5倍以上。本设计中参考频率为97.5 MHz,将 的值代入式(4),得DDS输出信号的频率分辨率为 3.5×10-7Hz。

AD9852内置12bit DAC,其输出模拟信号频谱中除 fo外还带有fc、fc±fo等频率分量(fc- fo的频率最低),需设计一个LPF将其滤除,此处采用了图2所示的七阶Butterworth低通滤波器[5],对该滤波器使用ADS仿真的结果如图3所示,81 MHz处的衰减达到-80.683 dB。

图2 七阶Butterworth低通滤波器Fig. 2 Seven order low pass filter of Butterworth

图3 滤波器仿真结果Fig. 3 Simulation result of the filter

2 软件设计

AD9852的控制一般采用SPI口,普通的MCS51单片机不带SPI口,需要用P1口模拟SPI口[6],并提供IO UD CLK和FSK信号。

AD9852提 供 了 5种 工 作 模 式:Single tone、FSK、Ramped FSK、Chirp、BPSK。Single tone模式输出单一频率,Ramped FSK模式和Chip模式可以产生扫频信号,本设计采用Ramped FSK模式,输出频率的波形如图4所示。

单片机软件主程序流程图如图5所示。单片机通过微波开关来选择随机干扰模式或点频干扰/扫频干扰模式,通过向DDS写控制字来控制DDS的输出模式。对式(3)进行变换得到频率控制字:

图4 Ramped FSK模式输出波形Fig. 4 Output waveform of ramped FSK mode

例如,输出频率为16.0 MHz时,KF= 46 190 765 408 928=(2A02A02A02A0)16。

图5 软件主程序流程图Fig. 5 Flow chart of main program

3 测试结果

对干扰器的3种干扰模式分别进行测试,得到的结果如图6(a)~(c)所示,其中图6(b)是使用频谱仪的最大保持功能记录到的频率扫描轨迹。测试结果满足要求。

4 结 论

文中介绍的干扰器能够产生3种干扰信号:随机干扰、点频干扰和扫频干扰,其中点频干扰和扫频干扰是基于单片机对DDS芯片[7]AD9852[8]的控制产生,整个系统的控制灵活、高效。测试结果表明,系统能够准确产生所需要的干扰信号,满足抗干扰性能测试的需要。虽然本设计产生的干扰信号位于406 MHz频段,但这样的电路结构也可用于其它频段(需修改VCO、PLL等电路),例如手机通信频段,因此本电路结构对其它频段的应用同样具有借鉴意义。

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GUO Guang-sheng, WANG Hua-kui. Design of communication jamming equipment for mobile telephone. Electronic Design Engineering, 2009, 17(1): 28-30.

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HUANG Zhi-lin.Research of parallel DDS technology based on FPGA[J].Modern Electronics Technique,2013(7):54-56.

[8] 桂玲.基于AD9852和单片机的频率合成器设计[J].现代电子技术,2012(15):79-81,86.

GUI Ling. Design of frequency synthesizer based on AD9852 and single chip microcomputer[J].Modern Electronics Technique,2012(15):79-81,86.

Design of RF signal jammer

ZHOU Yi,MA Pei,NING Yin,WANG Kai,SHE Shi-gang
(Lanzhou Institute of Physics,China Academy of Space Technology, Lanzhou 730000, China)

To test anti-jamming capability of electronic instruments, a RF signal jammer is designed. It can generate jamming signals of single frequency, sweep frequency and random frequency between 406.0MHz and 406.1MHz. Based on Direct Digital Frequency Synthesizer (DDS) technology, it can generate needed jamming frequency conveniently.

RF jammer; single frequency jamming; sweep jamming; random jamming; DDS

TN929.5

A

1674-6236(2014)03-0085-03

2013–06–26 稿件编号:201306168

周 毅(1979—),男,湖北汉川人,工程师。研究方向:数字调制与解调、频率合成等。

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