射频微波系统.ppt
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1、第第1313章章 射频射频/微波系统微波系统 13.1 射频发射机的基本知识射频发射机的基本知识13.2 射射频频接收机的基本知接收机的基本知识识13.3 全双工系全双工系统统13.4 雷达基本原理雷达基本原理13.5 通信基本原理通信基本原理13.1 13.1 射射频发频发射机的基本知射机的基本知识识13.1.1 发射机基本参数发射机的基本参数介绍如下:(1)频率或频率范围:用来考查微波振荡器的频率及其相关指标、温度频率稳定度、时间频率稳定性、频率负载牵引变化、压控调谐范围等,相关单位为MHz、GHz、ppm、MHz/V等。(2)功率:与功率有关的指标有最大输出功率、频带功率波动范围、功率可
2、调范围、功率的时间和温度稳定性,相关单位为mW、dBm、W、dBW等。(3)效率:供电电源到输出功率的转换效率。这一参数对于电池供电系统尤为重要。(4)噪声:包括调幅、调频和调相噪声,不必要的调制噪声将会影响系统的通信质量。(5)谐波抑制:工作频率的高次谐波输出功率大小。通常对二次、三次谐波抑制提出要求。基波与谐波的功率比为谐波抑制指标。工程实际中,基波与谐波两个功率dBm的差为dBc。(6)杂波抑制:除基波和谐波外的任何信号与基波信号的大小比较。直接振荡源的杂波就是本底噪声,频率合成器的杂波除本底噪声外,还有可能是参考频率及其谐波。13.1.2 发射机基本结构要发射的低频信号(模拟、数字、图
3、像等)与射频/微波信号的调制方式有三种可能形式:(1)直接产生发射机输出的微波信号频率,再调制待发射信号。在雷达系统中常用脉冲调制微波信号的幅度,即幅度键控。调制电路就是PIN开关。调制后信号经功放、滤波输出到天线。(2)将待发射的低频信号调制到发射中频(如70 MHz)上,与发射本振(微波/射频)混频得到发射机输出频率,再经功放、滤波输出到天线。在通信系统中常用此方案。图像通信中,一般先将图像信号先做基带处理(6.5MHz),再进行调制。(3)将待发射的低频信号调制到发射中频(如70 MHz)上,经过多次倍频得到发射机频率,然后再经功放、滤波输出到天线。近代通信中常用此方案。发射机典型电路如
4、图13-1所示,可分成九个部分:中频放大器、中频滤波器、上变频混频器、射频滤波器、射频驱动放大器、射频功率放大器、载波振荡器、载波滤波器、发射天线。图 13-1 基本射频前端发射机电路这些电路单元在前面均有介绍。放大器的基本原理与设计方法可参考第8章,滤波器的基本原理与设计方法可参考第7章,振荡器可参考第9章和第10章,天线在第12章有详细描述。在电路单元中还会用到耦合器、隔离器、匹配电路或衰减器等。一个发射机系统就是前面所学知识的组合。13.1.3 上变频器1.基本电路原理发射混频器的基本电路结构图如图13-2所示。二极管上的电流为式中,I0为二极管的饱和电流,UIF是中频信号的振幅,fIF
5、为中频信号的频率,ULO是载波信号的振幅,fLO是载波信号的频率。(13-1)图 13-2 发射混频器的基本电路混频后的输出射频频率为fRF=mfIF+nfLO(13-2)其中m,n为任意非零整数。绝大多数情况下,RF频率应是载波与IF频率的和或差,即fRF=fLOfIF。根据发射机指标和系统参数取和频或差频,利用射频输出端的滤波器实现端口间的隔离。主要的噪声信号有:镜频信号fim=fLO+2fIF;载波信号的谐波nfLO,n为正整数;边带谐波信号fsb=fLOmfIF这些噪声需要特别加以抑制处理。2.上变频器的主要技术参数的定义和测量1)变频耗损或增益2)二阶互调IP2 IP2=PRF+(P
6、RF-B-Lc)(13-4)其中,IP2为混频器的输入二阶互调截止点,单位为dBm;PRF为混波器RF输入端的输入信号功率,单位为dBm;Lc是混波器输入信号频率fRF=fLO+fIF时的变频损耗,单位为dB;B是混波器输入信号频率fRF=fLO+0.5fIF时输出端频率为2fIF的信号功率,单位为dBm混频器的IP2测量电路与频谱示意图如图13-3(a)、(b)所示。(13-3)3)三阶互调IP3(13-5)其中,IP3为混频器的输入三阶互调截止点,Pin是混频器输入端的输入信号的功率,是混频器输出信号与内调制信号的功率差(dB)。混频器的IP3测量图及频谱示意图如图13-4(a)、(b)所
7、示。图 13-3 混频器的IP2测量电路与频谱(a)混频器的IP2测量电路;(b)混频器的IP2频谱图 图 13-4 混频器的IP3测量电路与频谱(a)混频器的IP3测量电路;(b)混频器的IP3频谱图4)1dB压缩功率P1dB 功率放大器的1dB压缩功率是发射机最大发射功率的主要参数。对于放大器,P1dB是线性放大的最大输出功率,其定义如图13-5(a)、(b)所示。图 13-5 1dB压缩和线性动态范围(a)放大器的PSAT,P1dB和1dB功率压缩点;(b)放大器的1dB压缩和线性LDR关系图13.2 13.2 射射频频接收机的基本知接收机的基本知识识13.2.1 射频接收机基本参数射频
8、接收机的基本参数介绍如下:(1)接收灵敏度:描述接收机对小信号的反应能力。对于模拟接收机,满足一定信噪比时的输入信号功率;对于数字接收机,满足一定误码率时的输入功率。一般情况下接收灵敏度在85 dBm以下。(2)选择性:描述接收机对邻近信道频率的抑制能力。不允许同时有两个信号进入接收机。一般地,隔离指标在60 dB以上。(3)交调抑制:接收机会有双频交调失真。在发射机和功率放大器中,大信号时会出现三阶互调失真。一般要求交调抑制在60 dB以上。(4)频率稳定度:描述接收机的本振信号的频率稳定度,影响接收机的中频信号的质量。(5)本振辐射:由于混频器的隔离不好,本振信号进入接收信号通路,通过天线
9、辐射,引起系统的三阶交调失真加重。13.2.2 接收机基本结构接收机几乎都是超外差形式,即本振信号与接收信号进行混频,得到中频信号,经放大处理后解调信号。1.基本电路基本射频前端接收机基本电路构成如图13-6所示。图 13-6 基本射频前端接收机基本电路天线接收空间信号,射频滤波器通过预定波道频率阻止邻近波道信号。高频放大器是小信号低噪声放大器,其性能影响整机噪声系数和接收灵敏度。本振信号有足够的功率以驱动混频器,一般地,本振功率在7 dBm以上。中频放大器的灵敏度一般在60 dBm以下,这是一个节点。接收机的调试要分段进行,每一大段都是对的,才能保证接收机工作正常。2.其他形式的接收机为了提
10、高接收机的接收灵敏度,现代接收机采用二次混频方案,如图13-7所示。图 13-7 二次混频接收机13.2.3 接收机灵敏度接收机灵敏度的定义为(13-6)式中,K1.3810-23J/K,是波尔兹曼常数;T为绝对温度;Bw是系统的等效噪声频宽;SNRd是系统要求的信噪比;Zs是系统阻抗;FT是总等效输入噪声系数,由三大部分组成:接收器各级的增益与噪声系数Fin1、镜频噪声Fin2和宽带的本振调幅噪声Fin3,即FT=Fin1+Fin2+Fin3 (13-7)(13-8)(13-9)(13-10)公式中变量说明如下:Fi为第i级的噪声系数;Gj为第i级的增益;Fi为镜像频率下的单级噪声系数;Gj
11、 为镜像下的单级增益,G0=1;N为接收机的总级数(不包含混频器);PLO为本振输出功率,单位为dBm;WNsb为边带频率上的相位噪声,单位为dBc/Hz;Lsb为带通滤波器边带频率上的衰减值,单位为dB;MNBsb为边带频率上的混频噪声;T0为室温290K;M为边带频率的总个数;N为包含混频器在内从接收端至混频器的总级数。射频前端接收器可分为天线、射频低噪声放大器、下变频器、中频滤波器、本地振荡器。其工作原理是将发射端所发射的射频信号由天线接收后,经LNA将功率放大,再送入下变频器与LO混频后由中频滤波器将设计所要的部分解调出有用信号。13.2.4 接收机灵敏度计算实例某接收系统各级增益及噪
12、声系数列于表13-1中。表 13-1 接收机指标分配实例其他相关指标特性如下:RF-BPF2镜像衰减量为10dB,等效噪声频宽为Bw=12kHz,LO输出功率为PLO=23.5dBm,LO单边带相位噪声为WNsb=-165dBc/Hz,带通滤波器响应参数为0.0dBfLOfIF、10.0dB2fLOfIF、20.0dB3fLOfIF,混频噪声均衡比(MixerNoiseBalance)为30.0dBfLOfIF、25.0dB2fLOfIF、20.0dB3fLOfIF,系统的实测信噪比为SNR=6dB(3.981)。计算过程如下:步骤一:求Fin1。由上述公式可计算出表13-2所列结果。表13-
13、2Fin1的计算 故可得:Fin1=1+0.778+2.204+0.066+1.025+0.464+2.396+0.485=8.418步骤二:求Fin2(见表13-3和表13-4)。表13-3Fin2的计算1表13-4 Fin2的计算2故可得步骤三:求Fin3(见表13-5)。表13-5Fin3的计算混频器前的总增益为可得Fin3=1.984+1.984+0.628+0.628+0.198+0.198=5.62步骤四:求FT:F=Fin1+Fin2+Fin3=8.418+0.63+5.62=14.668步骤五:求接收灵敏度:13.2.5 接收机的选择性接收选择性亦称为邻信道选择度ACS,是用来
14、量化接收机对相邻近信道的接收能力。当今,频谱拥挤,波段趋向窄波道,更显示了接收选择性在射频接收器设计中的重要性。这个参数经常限制系统的接收性能。接收选择度的定义为它由下列五大部分组合而成:单边带相位噪声、本地振荡源的噪声、中频选择性、中频带宽、同波道抑止率或截获率。式中,ACS 对应于接收灵敏度的邻信道选择性,单位为dB;CR为同信道抑止率,单位为dB;IFS为中频滤波器在邻信道频带上的抑制衰减量,单位为dB;Bw为中频噪声频宽与邻信道频率的差值,单位为Hz;Sp为本地振荡信号与出现在频率为fLO+处的邻信道噪声的功率比,单位为dBc;PNSSB(dBc/Hz)是本地振荡信号在差频处的相位噪声
15、,单位为dBc/Hz,如图13-8所示。(13-11)图 13-8 本地振荡的频谱13.2.6 接收杂波响应从中频端观察,所有非设计所需的杂波信号皆为噪声信号,而大部分的接收噪声信号来源于RF与LO的谐波混频。在实际应用中,不可能没有杂波,要看杂波功率是否在系统允许范围之内。由混频器的特性可知,RF、LO与IF三端频率的相互关系为 较常出现的接收杂波响应有下列三项:镜频fRF2fIF、半中频fRF(fIF/2)、中频fIF,如图13-9所示。(13-12)图 13-9 常见的接收杂波响应在双工收发机中,即发射与接收同时作用时,还会再多出现两项杂波,如图13-10所示。图 13-10 双工接收的
16、杂波13.2.7 接收互调截止点互调截止点是射频/微波电路或系统线性度的评价指标,由此可推算出输入信号是否会造成失真度或互调产物。接收机的互调定义与功放或发射机的互调定义类似,如图13-11所示。图 13-11 n阶互调截止点1.二阶互调截止点IP2 IP2 是用来判断混频器对半中频噪声的抑制能力的主要参数。对于一个接收系统中混频器的输入二阶互调截止点IP2INPUT的计算方式为(13-13)计算实例:计算如图13-12所示接收系统的IP2。已知参数见表13-6。图 13-12 接收系统的IP2计算实例表 13-6 已知条件由式(13-13)可得IP2INPUT=40-(-2+10-3)+2(
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