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ADF4360-4及其在WLAN混频电路中的应用

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作者:赵浩平 刘乃安时间:2007-11-13来源:国外电子元器件收藏
领域,高性能频率源是设备的核心。锁相(Phase Lock)技术是一种相位负反馈控制,锁相环电路具有优异特性:具有锁定时无剩余频差;良好的窄带载波跟踪和带宽调制跟踪;对相位噪声和杂散具有很好的抑制性;易于集成。通过锁相频率合成技术,频率源可广泛应用于、电视等领域。本文介绍的ADI公司的系列器件是高性价比、应用广泛的锁相频率合成器,可用于通信射频系统(GSM、DECT、PCS、WCDMA以及DCS)基站和电路中。

2 锁相环频率合成器-4

2.1 工作原理

锁相环路(PLL)通常由鉴相器(PD)、环路滤波器(LP)、压控振荡器(VCO)和可编程分频器组成,外部晶体振荡器经R分频产生的参考频率与VCO的输出频率经N分频后,在鉴相器中相位比较,产生误差控制电压,经环路滤波器滤除高频分量和噪声后,控制VCO产生所需振荡频率。

AD4360-4是一款双模前置分频型单环频率合成器,双模前置分频器是一种在不改变频率分辨率的同时提高合成器输出频率的有效方法。双模前置型锁相频率合成器方框图如图1。





图1中,(P+1)/P为高速双模前置分频器,分频模数为P+1和P;A为吞脉冲可编程计数器;B为主可编程计数器;MC为模控制逻辑电路。其分频比为

N=(P+1)A+P(B-A)=PB+A  (1)

合成器输出频率为:

fo=N=(PB+A)fr  (2)

由式2可知,输出频率的分辨率△fo=fr。因此,双模前置分频型单环合成器采用吞脉冲分频技术,保持合成器输出频率的分辨率不变。

双模前置分频器有两种计数工作模式,只要一个模控制信号控制就可实现简单的换模计数工作,而不需要采用类似可编程分频器的预置操作,因而其工作频率可以做得像固定分频器那样高,双模前置分频器很好地解决了固定前置分频器提高输出频率fo而降低频率分辨率△fo的矛盾。

-4主要由数字鉴相器、电荷泵、R分频器、A,B计数器及双模前置P/P+1分频器等组成。数字鉴相器对R计数器与N计数器的输出信号进行相位比较。得到一个误差电压。14位可编程参考R分频器对外部晶体振荡器分频后得到参考频率。可编程6位A计数器、13位B计数器及双模前置分频器(P/P+1)共同完成主分频比N,只需外加环路滤波器,选择合适参考值,即可获得稳定输出。输出频率为fo=fvco=N(fi=R)。其中,fi为参考频率,由高稳定的晶体振荡器提供。鉴相频率fr=fi/R(fi<8 MHz)。

2.2 主要特能

ADF4360-4内部集成压控振荡器,主要应用于发射机和接收机中,为上下变频提供本振信号,其主要特性如下:

输出频率范围为1450 MHz~1750 MHz,选择二分频,可输出725 MHz~875 MHz;

工作电压为3 V~3.6 V;

输出信号功率可控范围为-13 dBm~—4 dBm;

可编程双模前置分频器8/9、16/17、32/33;

模拟和数字锁定检测;

内部集成VCO。

3 应用设计实例

高性能的本振信号是影响混频器输出频谱纯度的主要因素。利用锁相环频率合成技术设计的本振源能为提供性能良好的本振载波。在中,混频器需将来自AP的2.4 GHz的信号下变换到950 MHz,以使信号能在特定的电缆上传输。混频器结构图如图2所示。ADF4360-4产生1.5 GHz的本地振荡器(LO),混频器采用AD8343,F1为900 MHz~1000 MHz的带通滤波器。F2为24 GHz~2.5 GHz的带通滤波器。PA的信号功率较大,超过AD8343门限,必须衰减,ATT为衰减网络。





3.1 电路设计及参数确定

图3是利用ADF460-4作为混频器本振的外围电路。外部晶体振荡器为20 MHz,具有高稳定性。该晶体振荡器不仅为ADF4360-4提供参考频率,还为控制ADF4360-4的FPGA器件提供时钟。晶体振荡器接ADF4360-4的参考时钟输入引脚CLK_ref,在内部电荷泵输出引脚CP和VCO输出引脚VTUNE之间接入环路滤波电路。





三阶环路滤波电路如图4所示,PFD的相位检测频率fr=200 kHz,相位裕量φp=45
分频器相关文章:分频器原理


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