频率合成技术精选文档.ppt
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1、频率合成技术频率合成技术本讲稿第一页,共五十一页3上3下-3上-3下1上1下-2上-2下-1上-1下2上2下上下wfL fm-fm -fL2fs-fL3fs-fm由频移特性本讲稿第二页,共五十一页(a)发送端原理方框图4.3 7.4 kHz8.3 11.4 kHz4 kHz12 kHz8 kHz多路信号输出相乘带通低通话音输入1f1相乘带通低通话音输入2f2相乘带通低通话音输入3f3300 3400 Hz300 3,400 Hz300 3,400 Hz4 kHz8 kHz12 kHz基带语音信号300 3,400 Hz4.3 7.4 kHz8.3 11.4 kHz12.3 15.4 kHzf0
2、3路频分复用电话通信系统原理路频分复用电话通信系统原理本讲稿第三页,共五十一页多路信号输入(b)接收端原理方框图话音输出1话音输出2话音输出3相乘低通带通f1相乘低通带通f1相乘低通带通f14.3 7.4 kHz8.3 11.4 kHz12.3 15.4 kHz3400 Hz3400 Hz3400 Hz8 kHz12 kHz4 kHz本讲稿第四页,共五十一页搬移频率搬移频率4,8,12kz等等频率从何而来?频率从何而来?频率合成器本讲稿第五页,共五十一页频率合成技术频率合成技术一频率合成技术发展历史及概论二直接频率合成技术(DS)三锁相式(间接)频率合成技术(PLL,IS)四直接数字频率合成技
3、术(DDS)五频率合成实际应用举例六对频率合成器件发展的意见本讲稿第六页,共五十一页一频率合成技术发展历史及概论一频率合成技术发展历史及概论 频率合成理论自20 世纪世纪30 30 年代提出,发展至今,年代提出,发展至今,频率合成器已经是电子系统的心脏频率合成器已经是电子系统的心脏,是决定电子系统性能是决定电子系统性能的关键设备的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成技术是将一个或多个高稳定、高精确度的频率合成技术是将一个或多个高稳定、高精确度的标准频率经过一定变换标准频率经过一定变换,产生同样高稳定度和精确度的
4、大产生同样高稳定度和精确度的大量离散频率的技术。量离散频率的技术。本讲稿第七页,共五十一页二直接频率合成技术(二直接频率合成技术(DS)早期的频率合成器是利用混频器、分频器、倍频器、带通滤波器完成对标准参考频率(晶体振荡源)的四则运算,产生所需的离散频率。优点是频率转换时间短(小于100ns),并能产生任意小的频率增量,但是设备笨重,功耗大,不能实现单片集成,而且输出端的谐波、噪声及寄生频率难以抑制。本讲稿第八页,共五十一页从傅氏变换理解直接频率合成从傅氏变换理解直接频率合成-傅氏变换的性质本讲稿第九页,共五十一页三锁相式三锁相式(间接间接)频率合成技术频率合成技术(PLL,IS)锁相环合成法
5、是利用锁相环将频率锁定的性,获得与基频成一定倍数的所需频率。该方法结构简单、便于集成该方法结构简单、便于集成,由于有很好的窄带滤波由于有很好的窄带滤波特性使频谱纯度高。但存在高分辨率和快转换速度之间特性使频谱纯度高。但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾。(当一个输出频率转换为另一个输出频率时的矛盾。(当一个输出频率转换为另一个输出频率时,由于由于环路的捕捉时间加长环路的捕捉时间加长,导致频率转换时间加大导致频率转换时间加大.)本讲稿第十页,共五十一页 锁相式频率合成器可分为整数频率合成器和分数频率合成器。在压控振荡器与鉴相器之间的锁相环反馈回路上增加整数N 分频器,就形成了一个整数频率合成器。
6、锁相式整数频率合成器原理框图本讲稿第十一页,共五十一页模拟乘法器作为鉴相器模拟乘法器作为鉴相器本讲稿第十二页,共五十一页本讲稿第十三页,共五十一页本讲稿第十四页,共五十一页本讲稿第十五页,共五十一页环路滤波器环路滤波器本讲稿第十六页,共五十一页本讲稿第十七页,共五十一页本讲稿第十八页,共五十一页本讲稿第十九页,共五十一页本讲稿第二十页,共五十一页鉴相器PD环路滤波器LPF压控振荡源VCON分频器锁相环频率合成器框图锁相环频率合成器框图本讲稿第二十一页,共五十一页本讲稿第二十二页,共五十一页本讲稿第二十三页,共五十一页本讲稿第二十四页,共五十一页四直接数字频率合成技术四直接数字频率合成技术(DD
7、S)直接数字频率合成采用全数字方式实现频率合成(DDS),它直接对参考正弦时钟进行抽样和数字化,然后通过数字计算技术进行频率合成。本讲稿第二十五页,共五十一页 DDS 技术是美国学者J.Tierncy 等在1971 年首次提出的。这是一种全数字技术,该技术从相位概念出发直接合成所需要的波形。它将先进的数字信号处理理论与方法引入信号合成领域,实现了合成信号的频率转换速度与频率准确度之间的统一。本讲稿第二十六页,共五十一页 DDS 的工作原理是基于相位与幅度的对应关系,通过改变频率控制字(K)来改变相位累加器(位数为N)的相位累加速度,然后在固定时钟的控制下取样,取样得到的相位值(取相位累加器的高
8、M 位)通过相位幅度转换得到相位值对应的幅度序列,幅度序列通过数模转换及低通滤波得到正弦波输出。本讲稿第二十七页,共五十一页DDS结构框图结构框图 相位累加器在每一个时钟上升沿以频率控制字K 累加一次,当累加器计数大于2 N N 时,时,相位累加器作一次模余运算。正弦查找表正弦查找表ROM 在每一个时钟周期内,根据送给ROM ROM 的地址取出ROM 中已存储的与该地址对应的正弦幅值并将中已存储的与该地址对应的正弦幅值并将该值送该值送DAC DAC。DAC 输出的阶梯波信号经L PF 滤波后得到一个正弦滤波后得到一个正弦信号信号。输出频率f f o 与时钟频率与时钟频率f c c 之间满足关系
9、式:f:f o=o=(K/2 N)f N)f c。本讲稿第二十八页,共五十一页 DDS 具有频率转换速度快、频率分辨率具有频率转换速度快、频率分辨率高(高(频率分辨率f=F ref/2N)、输出相位连、输出相位连续、可编程、全数字化易于集成、体积小、功续、可编程、全数字化易于集成、体积小、功耗低等优点。耗低等优点。本讲稿第二十九页,共五十一页DDS 的主要应用领域的主要应用领域()DDS 在跳频电台中的应用在现代通信,特别是战场通信环境下,由于存在各种干扰,要求通信系统具有很强的抗干扰、抗窃听、抗侦察、保密等功能,为此,跳频通信成为主要的通信手段。为了抵抗跟踪式干扰和转发式干扰,对跳频系统的跳
10、速提出了更高的要求。直接频率合成技术虽然可以满足跳速快的要求。本讲稿第三十页,共五十一页()DDS 在雷达系统中的应用雷达系统中采用DDS 技术可以灵活地产生不同载波频率、不同脉冲宽度以及不同脉冲重复频率等参数构成的信号,为雷达系统的设计者提供了全新的思路。本讲稿第三十一页,共五十一页(4)DDS 在数字通信中的应用由于DDS 采用数字结构,可以灵活地实现频移键控、相移键控和幅度调制等功能,使其在数字通信中得到广泛应用。本讲稿第三十二页,共五十一页(5)DDS 应用于任意波形发生器任意波形发生器是一种实时模仿的高精密信号发生器,是各种模拟分析研究的良好工具,其中最关键的核心部件即采用了DDS
11、技术。在其波形存储器中不仅存入了正弦波形,还存入了方波、三角波、锯齿波等大量非正弦波形数据,因此它可以根据需要产生各种信号。本讲稿第三十三页,共五十一页本讲稿第三十四页,共五十一页本讲稿第三十五页,共五十一页设正弦波的样点值用D 位二进制码表示,则信号功率与量化噪声总功率之比近似为R(S/N)6.02 D+1.76 dB为量化位数本讲稿第三十六页,共五十一页频率合成器在固态调频发射机中的应用频率合成器在固态调频发射机中的应用由晶体振荡器所产生的1MHz 基准频率,通过分频比为1/160的固定分频后产生6125 kHz 的基准频率f i,同时压控振荡器输出的信号经过前置分频器、(分频比均为1/4
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