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宽带跳一再合器要害目标的剖析仿真与完成

跳频通信技术是一种扩频技术,也是最常用的一种扩频抗干扰技术,通过载波频率在一定的范围内按某种序列进行跳变,使信号频谱得以扩展,以抑制信道中的干扰。跳频频率合成器是实现跳频通信的核心部件,它直接关系到跳

跳频通讯技能是一种扩频技能,也是最常用的一种扩频抗搅扰技能,经过载波频率在必定的范围内按某种序列进行跳变,使信号频谱得以扩展,以按捺信道中的搅扰。跳频频率合成器是完成跳频通讯的核心部件,它直接关系到跳频通讯的功用,其主要目标有相位噪声、确认时刻、跳频带宽、频率数目等,其间又以相位噪声和确认时刻最重要,他们直接关系到跳频体系通讯质量和抗搅扰才能。

1 锁相环频合器相位噪声的剖析

1.1 锁相环(PLL)频合器各功用部件相位噪声的预算

PLL频合器各功用部件对相位噪声均有奉献。剖析和预算各部件对总相位噪声影响的办法是使用锁相环线性时不变模型,把各个功用块当作无噪声,并将噪声信号加到PLL各功用块的求和节点,如图1所示。假定各噪声源是独立的,先求出每一部件在输出端的相位噪声,再使用叠加法确认PLL频合器输出端总的相位噪声,且在求某一噪声源影响时,令其他噪声源输出为零。各部件在输出端相位噪声是经过各自的传递函数来求得的。如设某一相位噪声源为φnX,输出相位噪声为φo(s),则φnX到输出端的传递函数为:

1.2 PLL频合器相位噪声仿真

咱们使用ADS仿真软件,验证上述剖析得出的定论。选用电荷泵三阶无源环路滤波器,设定电路的原始参数为环路带宽10 kHz,Kd=1/10π,Ko=1 MHz/V,分频比为1 000。为了剖析环路参数改动对输出相位噪声的影响,首要依据原始数据进行仿真,然后别离改动其间的某一参数,仿真变参数后对体系输出的影响。

仿真电路如图2所示,仿真成果见图3,图中设频标m1~m7,别离对应频率1 Hz,100 Hz,1 kHz,100 kHz,1 MHz和10 MHz。

仿真成果中变参数数据与原始数据比较:在环路带宽内(频标m1~m3),N的添加增大了相位噪声,Kd的添加削减了m2~m3处的相噪,而Ko的添加对带内的相噪影响不大;在环路带宽外,Ko的添加增大了m4~m6处的相噪,Kd和N的添加对相位噪声没什么影响(m4~m7处);环路带宽fc添加一倍,则添加了m4~m7的相噪,而fc削减一倍,则削减了m4~m6处的相噪。



2 锁相环频合器确认时刻的剖析

确认时刻与环路带宽成反比,带宽越大,确认时刻越短,体系盯梢功用越好。剖析确认时刻,首要要得出环路滤波器的传递函数。关于图2中电荷泵三阶无源环路滤波器,其传递函数方式为:


发布者:小宇

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