0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

VHF跳频电台接收机射频前端设计指标和具体结构的介绍

电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2022-06-23 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

摘要:通过对VHF跳频电台接收机射频前端设计指标和具体结构的介绍,运用Aglient公司的射频设计仿真软件ADS, 对整个接收机射频前端电路进行仿真和电路设计, 构建了一个由保护电路、 跳频预选滤波器、 低噪声放大器和自动增益控制电路组成的射频前端电路模型, 并对其进行仿真。最后的实验结果表明, 所设计的射频前端的性能指标达到了系统的设计要求, 并有所提高。

随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展 , 无线电通信的应用越来越广泛, 家用电器产品日益普及。射频前端作为接收机的重要组成部分 , 主要功能是将接收到的高频信号 , 转换成中频信号。射频前端电路对整个接收系统的性有着至关重要的作用 , 其检测小信号的能力直接决定了接收机的灵敏度 ;对大信号的适应能力决定着接收机的动态范围 ;良好的线性度可以减少系统中的互调失真和交调失真。文中着重介绍利用 Agilent公司开发的功能强大的 ADS(Advanced DesignSystem)仿真软件对接收机的射频前端进行仿真 , 得到射频前端可靠的优越的性能指标 , 缩短了生产设计时间, 降低生产成本 , 提高产品的质量 。

1射频前端的具体指标

根据接收机的灵敏度 、 噪声系数 、 选择性 、动态范围 、 镜象抑制和中频抑制等各项性能要求 ,分配到前端的各项技术指标为 :

(1)频率范围 :30.000 ~ 87.975MHz;

(2)增益:13 ±2 dB(高灵敏度 ), 0 ±2dB(低灵敏度);

(3)像频抑制 :30~58.975MHz≥80 dB, 59 ~ 87.975 MHz≥75 dB;

(4)具有高低灵敏度选择 。

2射频前端的仿真模型与总体设计

文中的射频前端电路原理框图 , 如图 1所示

3733dd16-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 1射频前端电路原理框图

由图 1可知 , 前端电路由保护电路, 跳频预选滤波器 , 低噪声放大器和自动增益控制电路组成 。其中保护电路是接收机射频前端能在现代复杂电磁环境下继续良好工作的保障, 防止接收机因受强信号而造成损坏;跳频预选滤波器是为了选出接收机的工作频率信号, 滤除其他杂波 , 提高接收机的选择性和抑制性;低噪声放大器实现对接收的微弱信号的不失真放大, 提高接收机的灵敏度以及动态范围 ;AGC电路通过检波器检测与 RF信号成正比的信号, 并把它整流成 DC电压, 通过比较器与基准电平比较, 然后输入终端 , 由终端进行控制, 以此实现对 LNA的增益控制, 提高接收机的适应性和稳定性。这是该射频前端设计的一个独到之处。 根据前端的原理框图, 在 ADS中构建仿真电路图 , 高灵敏度条件下的射频前端电路图, 如图 2所示 。低灵敏度条件下的射频前端电路图, 如图 3所示。

3742cb96-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

图 2高灵敏度条件下的射频前端仿真电路图

3757f80e-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

图 3低灵敏度条件下的射频前端仿真电路图

图 2中所用的放大器件为晶体管 2N5031和场效应管 U 310 ;在电路结构上采用级联结构, 保证足够的功率增益, 其中第一级晶体管电路采用负反馈技术以保证放大器的稳定性。 图 3中所用的放大器件为场效应管 U 310 , 具有高增益 , 低噪声 , 高稳定的特性。

2.1数控跳频预选滤波器的仿真

数控跳频预选滤波器的基本作用是对频率有选择地通过 , 把需要的信号选出来, 并抑制不需要的信号。滤波器设计所关心的主要问题是信号通过滤波器所产生的插损大小 , 相位变化, 以及对不希望信号的抑制能力。考虑到设计的接收机工作在 30~ 87.975MHz的频率范围内 , 并希望实现全频段覆盖, 以及保持有较高的接收灵敏度 ,因而最好选择使用电调谐滤波器, 并且所选电调谐滤波器应具有较宽的调谐范围 , 较快的电调谐速度和较高的 Q值以实现频率预选 。本项目所设计的数控跳频预选滤波器是采用逻辑芯片控制电容器组的方法来实现滤波器中心频率调谐的双调谐滤波器。在 ADS中的连接图, 如图 4所示 , 通过调谐控件对电容 C 01 , C 02 的容值进行改变得到对选用不同的电容器组的滤波器进行仿真 。

37619332-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 4预选滤波器仿真电路图

预选滤波器在 30MHz, 60.5MHz, 86.5MHz的仿真结果, 如图 5所示 。

37712f5e-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

图 5仿真结果图

从图 5中 (a), (b), (c)的仿真结果中可以看出 , 中心频率为 86.5 MHz时滤波器的带宽为3.9 MHz, 插入 损耗为 5.352 dB。中 心频率为60.5MHz时滤波器的带宽为 2.6MHz, 插入损耗为4.375dB。中心频率为 30.0MHz时滤波器的带宽为 1.5MHz, 插入损耗为 5.764dB。带宽和插入损耗在各频率点上出现不同的值, 原因之一是通过改变电容值来改变中心频率, 另一个原因是在仿真的过程中 , 把 L 3 设定为一个固定值 , 因而在频率的高端出现了过耦合现象, 频率的低端出现了欠耦合 。实际电路设计时, L 3 是电感 L 1 、 L 2 的寄生电感 , 其值是在变化的。从仿真结果中还可以看出通过滤波器所得的频率响应是不对称的, 信号在高于中心频率处的衰减速度要大于在低于中心频率处, 这是因为所设计的跳频预选滤波器是通过电感耦合造成的 , 如果使用的是电容耦合则得到与仿真结果成镜像关系 。总的来说 , 所设计的跳频预先滤波器的带内插损和带宽都达到了系统的设计要求, 其中插损 (4 ~ 6dB)、 带宽 (1 ~4MHz), 较好的实现了选频滤波作用。

2.2低噪声放大器 (LNA)的仿真

低噪声 放 大器 (Low NoiseAmplifier, 简 称LNA), 是接收机射频前端的重要组成部分 。低噪声放大器主要有以下几个特点:首先 , 它位于接收机的最前端, 要求噪声越小越好 。为了抑制后面各级噪声对系统的影响, 要求有一定的增益 ,但为了不使后面的混频器过载, 产生非线性失真 ,增益又不能过大 , 并且要求放大器在工作频段内应该是稳定的 。其次 , 它所接收的信号很微弱 ,低噪声放大器必定是一个小信号线性放大器 。而且受传输路径的影响, 信号的强弱又是变化的 ,在接收信号的同时又可能伴随许多强干扰信号混入, 因此要求放大器有足够的线性范围 。

2.2.1LNA的稳定性分析

在设计小信号高频放大器时 , 应用 S参数以评估主动元件的振荡倾向, 也是一项不可或缺的程序。稳定性是说明主动元件在输入端和输出端 ,接上任何阻抗后仍能稳定工作, 或是在与某些阻抗组合时, 将引发振荡的特性 。前者称为无条件稳定, 后者称为潜在性不稳定 。主动元件的稳定性 , 可凭借 S参数的罗列特稳定因数 K判定。在导出 K之前, 需先计算

3781cef4-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

罗列特稳定因数 K为

378a0e3e-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

若 K>1, 则主动元件无条件稳定 , 可用以与任何信号源阻抗或者负载组合 。反之, 若 0 <K<1, 则主动元件为潜在性不稳定的 , 在与某些信号源阻抗或负载组合时, 可能会引发振荡。根据以上这些要求 , 在 ADS2006仿真软件中进行仿真 ,设计了一种性能优越的 LNA, 以满足系统的要求 ,并有实际的应用价值。  

2.2.2高增益低噪声放大器仿真

37927e52-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

图 6 高增益低噪声放大器仿真电路图

37a0f20c-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 7 高增益下LNA的S参数

37a9eb00-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 8 高增益下LNA的噪声系数

2.2.3低增益低噪声放大器仿真

37b77612-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

图 9低增益低噪声放大器仿真电路图

37c8603a-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 10低增益下LNA的S参数

37d7b706-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

图 11 低增益下LNA的噪声系数

从仿真结果分析, 所设计的低噪声放大器, 有较好的增益的同时, 增益平坦度较高, 噪声系数也很小, 高增益下 NF<4.5dB, 低增益下 NF<2.9dB,满足系统的设计要求, 具有良好的实用性, 可靠性。  

3射频前端的仿真结果

为了验证设计的射频前端的性能, 在 ADS中进行仿真测试, 其增益、 像抗的仿真结果 , 如表 1所示。 表 1射频前端的仿真结果

37e1d7d6-f293-11ec-ba43-dac502259ad0.png

由表 1的仿真数据可知 , 设计的射频前端都达到了设计的性能指标且有一定的提高 , 特别是在镜像抑制上要比设计要求好的多。

4结束语

从仿真得到的射频前端性能指标数据分析, 在整个工作频段内, 增益都较为平坦, 而且射频前端的抑制性较好, 噪声系数较低, 达到了预期的设计指标要求, 同时实现了高低灵敏度选择, 自动增益控制功能。与原有的前端性能相比, 在抑制性和噪声系数上有了较大改善, 为下一步实际电路的设计奠定了一定的基础, 缩短了产品设计的周期, 降低了设计成本。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 仿真
    +关注

    关注

    55

    文章

    4567

    浏览量

    138813
  • ADS1220
    +关注

    关注

    24

    文章

    488

    浏览量

    126455
  • 射频前端
    +关注

    关注

    5

    文章

    297

    浏览量

    25258

原文标题:VHF跳频电台接收机射频前端的仿真设计

文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    AD6649中分集接收机:高性能与灵活性的完美结合

    AD6649中分集接收机:高性能与灵活性的完美结合 在通信领域,对于高性能、小尺寸、宽带宽的接收机需求日益增长。AD6649作为一款混合信号中频(IF)接收机,凭借其卓越的性能和丰富
    的头像 发表于 05-23 12:15 590次阅读

    是德科技推出全新PCIe® 7.0接收机压力校准方案

    近日,全球电子测试测量领导者是德科技(NYSE: KEYS)正式宣布,推出全新PCIe® 7.0接收机(RX)测试应用,以此扩展其PCIe® 7.0产品组合,首次实现发射(TX)与接收机(RX
    的头像 发表于 05-20 10:18 412次阅读

    是德科技推出全新接收机压力校准方案

    是德科技(NYSE: KEYS )近日宣布,推出全新PCIe 7.0接收机(RX)测试应用,以此扩展其PCIe 7.0产品组合,实现端到端的发射接收机验证。该接收机测试应用可助力应
    的头像 发表于 05-16 10:13 830次阅读

    MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析

    MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析 引言 在电子设计领域,对于低功耗、高性能的射频接收机需求日益增长。MAX1470作为一款集成度高、性能出色的超外差接收机
    的头像 发表于 04-30 17:15 3359次阅读

    如何提升物联网应用中GNSS接收机的定位精度

    定位精度是众多物联网应用中的关键性能指标,从资产追踪、消费可穿戴设备到智能出行,无不如此。然而,许多开发者在实践应用中发现,实际设备的定位精度难以达到GNSS接收机数据手册上标称的水平。本文将概述
    的头像 发表于 04-22 09:54 3583次阅读
    如何提升物联网应用中GNSS<b class='flag-5'>接收机</b>的定位精度

    GNSS卫星定时接收机筑牢时同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机

    一、产品定位:时同步系统的“时间源头” 在全球卫星导航系统(GNSS)深度融入产业的今天,SYN6141型GNSS卫星定时接收机,以“北斗+ GPS”双模融合技术构建核心竞争力,成为各类时钟同步
    的头像 发表于 02-03 15:40 431次阅读

    电信接收机 IF/RF 前端 SAW 滤波方案:70–300MHz 选择性提升 + 阻塞防护 + 匹配验证全流程(FSF-5050 系列)

    电信接收机 IF/RF 前端易受强带外干扰引发压缩、互调与阻塞,DSP 难补救。本方案以 SAW 滤波器为“门禁”,覆盖 70–300MHz IF 规划,给出放置位置、IL/阻带/群时延取舍、匹配与 PCB 要点,并提供 VNA+阻塞测试验证流程,适配 FSF 5×5mm
    的头像 发表于 01-29 14:00 1326次阅读
    电信<b class='flag-5'>接收机</b> IF/RF <b class='flag-5'>前端</b> SAW 滤波方案:70–300MHz 选择性提升 + 阻塞防护 + 匹配验证全流程(FSF-5050 系列)

    从 GNSS L-band 到 70–300MHz IF:SAW 滤波器选型与群时延验证要点(工程清单)

    群时延/波纹。 RF 预选 SAW(VHF/UHF/低 GHz) :用于战术通信、微波链路、宽带接收机;强调前端预选、抗干扰、与系统链路协同。 3) 快速收敛:用“IF 规划”反推典型系列(论坛
    发表于 12-15 15:22

    AI接收机的工作原理和实现过程

    业内讨论了很多无线AI方案,其中“AI接收机”是大家重点关注的方向之一。相对于传统的接收机算法,AI接收机可以大幅度提升系统性能。在3GPPRAN/RAN1的会议上,可以看到很多AI接收机
    的头像 发表于 11-17 11:13 7165次阅读
    AI<b class='flag-5'>接收机</b>的工作原理和实现过程

    EMI接收机的关键参数有哪些?

    EMI 接收机的关键参数直接决定其 合规性测试精度、干扰测量准确性和场景适配能力 ,核心围绕 “符合国标 / IEC 标准、精准捕捉干扰信号” 设计,关键参数可分为 6 大类,具体如下: 一、频率
    的头像 发表于 11-06 15:52 1760次阅读

    XL2417D无线收发芯片机制介绍

    (Frequency Hopping, FH)是一种抗干扰通信技术,通过在通信过程中周期性切换射频工作信道(在 2.4G ISM 频段的多个信道间切换),避免固定信道的持续干扰,提升通信稳定性。
    的头像 发表于 10-27 11:13 925次阅读
    XL2417D无线收发芯片<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>频</b>机制<b class='flag-5'>介绍</b>

    【干货】扩频怎么抗干扰

    一、概述在智能工厂里电机轰鸣、城市中WiFi信号密布、农田里湿度干扰严重的复杂环境中,有一种通信技术却能在-148dBm的微弱信号下稳定传输!它就是搭载扩频LoRa技术!二、LoRa
    的头像 发表于 08-21 19:32 2501次阅读
    【干货】<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>频</b>扩频怎么抗干扰

    WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz) skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
    发表于 06-23 18:33
    WCDMA / HSDPA / HSUPA <b class='flag-5'>前端</b>模块(发射<b class='flag-5'>机</b> 880-915 MHz),(<b class='flag-5'>接收机</b> 925-960 MHz) skyworksinc

    用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 LTE
    发表于 06-23 18:32
    用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射<b class='flag-5'>机</b> 880-915 MHz)、(<b class='flag-5'>接收机</b> 925-960 MHz) 的<b class='flag-5'>前端</b>模块 skyworksinc