一种基于LT5512的下变频器的设计
2018-07-16孙明杰
孙明杰
摘 要 變频器在无线通信、雷达、遥控遥测系统中被广泛使用,变频器指标的好坏直接影响整个系统的性能。文章介绍一种基于LT5512的下变频器的设计,将UHF频段的350MHz射频信号变换到中频70MHz并将信号进行放大和滤波。使用有源混频器可以降低对本振信号的电平幅度要求,而且大大提高了本振信号和射频信号的泄漏抑制。实验证明,该变频器具有结构简单、使用方便、稳定性高等特点。
关键词 LT5512;变频器;ADF4360-8;混频器
中图分类号 TN92 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)213-0112-02
下变频器是无线电接收系统的一个重要组成部分,被广泛应用在微波通信、电台通信、卫星通信和雷达系统中。下变频器能够抑制带外干扰并提供一定的变频增益,将射频频谱搬移到解调器所需的中频频谱,其性能的好坏直接影响到通信系统的线性度和接收灵敏度。
本文通过使用LT5512有源混频器和ADF4360-8集成锁相芯片,实现UHF频段的350MHz至中频70MHz的频率变换,采用有源混频器LT5512在变频增益相同的情况下,减少下变频模块的复杂程度、缩小尺寸并提高系统可靠性。
1 工作原理
下变频器的工作原理是将低噪声放大器输出的射频小信号,经过混频器混频产生中频信号,再经过带通滤波器滤除掉谐波和本振端口、射频端口泄露过来的杂波信号得到干净的中频信号,再将中频信号进行放大后得到所需幅度的中频信号输出。
2 下变频器的组成
下变频器是指将信号从射频频率搬移到中频频率的过程,其实质是频谱线性搬移的过程,在接收机中,变频的目的是保证接收机获得较高的灵敏度、适当的动态增益和有效的通带带宽,下变频器的组成包括三大部分:混频器部分、频率综合器部分、滤波放大部分。
2.1 混频器设计
混频器按不同标准可以进行不同分类,其中根据混频器能否提供信号增益,可将混频器分为无源混频器和有源混频器。无源混频器结构非常简单,具有低功耗、高线性度、噪声低的优点;有源混频器具有较高的隔离度,而且可以提供高增益,从而将来混频噪声对整机噪声系数的影响,同时对本振信号的电平要求低。
有源混频器与无源混频器相比,虽然线性度略差,但是可提供较正的变频增益和较高的隔离抑制度,因而是目前广泛采用的混频器类型。本文的下变频器选用LINEAR的公司的下混频器LT5512,该混频器在RF=350MHz,IF=70MHz时和无源滤波器的指标对比。
根据表1可以直观看出来,有源混频器LT5512在变频增益和本振泄漏抑制等方面优于无源混频器ADE-30,降低了整个下变频器的放大和滤波的要求。无源混频器对本振信号的电平幅度要求非常苛刻,如果本振信号过大,会造成本振信号泄漏过高,如果本振信号过小,会是混频器的变频损耗剧增,从而影响整个系统,而LT5512混频器对本振信号电平幅度要求范围很宽,本振信号电平在-11dBm~1dBm变化时,混频器的各项指标几乎不变。
LT5512的RF输入端口很容易匹配,RF的匹配电路包括两个电容和3个接地的电感组成为了进行单端到平衡电路在转换,其中输入匹配电容和电感和输入频率和输入阻抗有关。IF输出匹配电路包含一个电容和一个8:1的变压器组成进行平衡差分输入到单端输出的转换,本振信号使用一个电阻器和两个隔直电容就可以实现端口匹配,电路原理图见图1。
2.2 频率综合器设计
频率综合器采用ANALOG公司的ADF4360-8。ADF4360-8是一款综合的宽带频率合成器,输出频率范围为60MHz~400MHz。输入信号包括控制信号和参考信号。控制信号包含数据信号、时钟信号和使能信号,参考信号最大支持250MHz。
ADF4360-8由一个14bit可编程参考R计数器、一个24bit数据寄存器、一个24bit功能锁存器、相位比较器、锁定检测器和电荷泵组成。选择好参考频率之后,在通过控制信号对芯片的R计数器和N分频计数器进行控制,就能得到所需的频率。计算公式如式(1)、(2):
ADF4360-8外部输入信号有外部参考频率信号和和控制信号,14bie可编程R计数器对外部频率信号进行分频后得到参考频率送入到鉴相器。控制信号由时钟信号CLK、数据信号DATA和使能信号LE组成,LE数据位为1时表示加载信号,在时钟信号CLK的控制下,串行输入24bie数据信号,暂存在24bit数据寄存器中,当接到接收使能信号LE后,先前输入的24bit数据根据地址位到达对应的锁存。
ADF4360-8对不同频率的输出由相应的外围电感值设定来控制,其外围电路简单,环路滤波器可以使用ADIsimPLL辅助软件计算。同时ADF4360-8的电路原理图见图2。
3 结论
本文利用LT5512作为核心,设计一款将350MHz射频信号变频到70MHz中频信号的下变频器,同时给出了芯片的设计原理图。本文的下变频器比传统无源混频的变频器可以大大简化电路结构,减少元器件的数量,从而可以提高产品的可靠性,降低功耗和成本,在射频电路系统中得到广泛应用。
参考文献
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