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射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!

發(fā)布時間:2024-12-20 來源:貿(mào)澤電子 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】今天,無論是我們身邊的手機,還是工廠中的機器人,抑或是車載信息系統(tǒng),都擁有越來越強大的數(shù)字處理器。不過,如果這些系統(tǒng)之間不能通過無線通信互聯(lián)互通,它們就僅僅是一個個彼此分離的信息孤島,其價值將大打折扣。而想要在數(shù)字電路和無線通信的天線之間,建立起高速可靠的信號鏈,則少不了射頻(RF)技術(shù)的加持。


今天,無論是我們身邊的手機,還是工廠中的機器人,抑或是車載信息系統(tǒng),都擁有越來越強大的數(shù)字處理器。不過,如果這些系統(tǒng)之間不能通過無線通信互聯(lián)互通,它們就僅僅是一個個彼此分離的信息孤島,其價值將大打折扣。而想要在數(shù)字電路和無線通信的天線之間,建立起高速可靠的信號鏈,則少不了射頻(RF)技術(shù)的加持。


所謂射頻技術(shù),簡單的理解就是對高頻信號(通常指300kHz?300GHz)進行處理的技術(shù),其作用就好似一個“快遞員”,將電子設(shè)備需要與外界進行通信的數(shù)字數(shù)據(jù)“打包”成無線信號并發(fā)送出去,同時也會將電子設(shè)備需要從外界獲得的無線信號接收下來并“拆包”成數(shù)字信息,交給后端的數(shù)字電路去做計算和處理。


由此不難理解,射頻系統(tǒng)包括發(fā)射端和接收端兩個部分:


發(fā)射端

通常由基帶處理器、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、射頻前端和天線組成,其工作原理是:先由基帶處理器將數(shù)字數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為射頻信號,并進行調(diào)制、編碼等處理,再由DAC將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號,并通過射頻前端對模擬信號進行放大和濾波,而后由天線將處理后的射頻信號以電磁波的形式發(fā)射出去。


接收端

其可以看做是發(fā)射端的一個逆過程:首先由天線接收射頻信號,再由射頻前端對射頻信號進行放大和濾波,接下來通過信號處理模塊對射頻信號進行放大、濾波、下變頻等處理,然后由ADC將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,之后交給基帶處理器對數(shù)字信號進行解調(diào)、解碼等處理,還原出原始數(shù)據(jù)。


眾所周知,射頻系統(tǒng)的設(shè)計并不簡單。射頻工程師需要使用放大器、濾波器、衰減器、調(diào)制解調(diào)器、收發(fā)器、頻率合成器、時鐘、RF開關(guān)等各類射頻元器件,綜合考慮高頻信號處理、射頻前端設(shè)計、無線傳輸、多路復(fù)用、噪聲和干擾等諸多課題,往往需要反復(fù)的迭代優(yōu)化,才能完成設(shè)計。因此射頻設(shè)計往往會成為整個電子系統(tǒng)設(shè)計中的痛點。


不過好消息是,為了幫助工程師消除射頻設(shè)計這個“痛點”,今天的射頻技術(shù)供應(yīng)商通常會從三個方面提供支持:

通過豐富的產(chǎn)品組合,提供一站式的解決方案,更大限度地減少工程師在整合不同品牌產(chǎn)品之間的工作量和風(fēng)險。

配套豐富的設(shè)計資源,如設(shè)計工具、原型開發(fā)平臺和參考設(shè)計等,為射頻系統(tǒng)的開發(fā)提供更大的便利。

提供深度優(yōu)化的解決方案,在性能、集成度、小型化、靈活性等方面為客戶帶來獨特的價值,建立差異化優(yōu)勢。


射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!


作為射頻和微波領(lǐng)域的知名技術(shù)供應(yīng)商,Analog Devices(以下簡稱ADI)公司憑借先進的射頻技術(shù)能力、系統(tǒng)知識與工藝技術(shù),不僅提供涵蓋整個RF信號鏈的全系列RF IC產(chǎn)品組合,以及豐富的設(shè)計資源,而且還聚焦射頻開發(fā)領(lǐng)域“痛點”問題,給出針對性的解決方案。


今天,我們就一起來看看面對RF和微波開發(fā)領(lǐng)域三個痛點問題,ADI是如何巧妙化解的。


靈活的數(shù)字可調(diào)諧濾波器


在射頻系統(tǒng)中,為了解決信號干擾問題,濾波器是必不可少的組件,其通過在通帶內(nèi)傳輸頻率和在阻帶內(nèi)抑制頻率來減少干擾信號并保留目標信號。


為射頻系統(tǒng)設(shè)計濾波器時,有很多技術(shù)路徑可供選擇,比如:帶有表面貼裝元件的分立式集總元件濾波器、包含PCB傳輸線的分布式元件濾波器、體聲波(BAW)和表面聲波(SAW)濾波器、低溫共燒陶瓷(LTCC)濾波器、腔體濾波器以及陶瓷諧振器等。這些濾波器各具特色,需要在實際設(shè)計時進行細致的權(quán)衡取舍。


值得注意的是,近年來,基于半導(dǎo)體工藝的濾波器技術(shù)得到了長足的進步,支持的頻率范圍也越來越寬,其允許使用精確的溫度穩(wěn)定無功元件,品質(zhì)系數(shù)得到了改善,而且支持使用開關(guān)和可調(diào)諧無功元件,這也是一個優(yōu)于分立式集總元件濾波器的優(yōu)勢,為射頻系統(tǒng)設(shè)計提供了一種兼具高性能和高集成度的解決方案。


射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!

更進一步,如果將數(shù)字控制元件集成到半導(dǎo)體濾波器中,則可以打造出更具靈活性的數(shù)字調(diào)諧濾波器。簡單地講,數(shù)字調(diào)諧濾波器是一種基于數(shù)字信號處理技術(shù)的濾波器,其通過數(shù)字濾波算法實現(xiàn)對一定頻率范圍內(nèi)的信號進行選擇性地濾波,而且通過控制調(diào)諧電路的參數(shù),還可根據(jù)設(shè)計需要對濾波性能進行調(diào)整。


這一特性,對于射頻系統(tǒng)的優(yōu)化十分有利。比如設(shè)計寬帶接收器的射頻前端時,要求處理難以預(yù)測的阻塞情況,同時還要檢測低電平信號,這就需要動態(tài)調(diào)整前端濾波性能,這時數(shù)字控制的可調(diào)諧濾波器IC產(chǎn)品就是一個理想的解決方案。


為此,ADI公司開發(fā)了全新的數(shù)字調(diào)諧濾波器產(chǎn)品系列,這些濾波器通過SPI接口進行配置,具有快速的RF開關(guān)速度,每個芯片內(nèi)加入了一個128種狀態(tài)的查詢表,以便快速改變?yōu)V波器狀態(tài),實現(xiàn)快速跳頻應(yīng)用。這種高抑制快速調(diào)諧與寬頻率覆蓋的特性,使得接收器能夠在不利的頻譜環(huán)境中運行。


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其中,一個代表性的產(chǎn)品就是ADMV8818數(shù)字可調(diào)諧濾波器,這是一款單片式微波集成電路,配有4個獨立控制的高通濾波器(HPF)和4個獨立控制的低通濾波器(LPF),工作頻率范圍為2GHz至18GHz。


ADMV8818采用靈活的架構(gòu),可以獨立控制高通和低通濾波器的3dB截止頻率 (f3dB),以產(chǎn)生高達4GHz帶寬。每個濾波器的數(shù)字邏輯控制的寬度為4位(16種狀態(tài)),通過控制片內(nèi)電抗元件來調(diào)節(jié)f3dB。該濾波器典型插入損耗為9dB,寬帶抑制為35 dB,可較大限度地降低系統(tǒng)諧波。


射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!

因此,ADMV8818可調(diào)諧濾波器可作為大型開關(guān)濾波器組和腔體調(diào)諧濾波器的小型替代方案,在射頻通信應(yīng)用中提供動態(tài)可調(diào)的濾波功能。


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集成VCO的PLL頻率合成器


在射頻系統(tǒng)中,精準、可靠的頻率產(chǎn)生器件是不可或缺的要素。比如,發(fā)射機和接收機會利用振蕩器和頻率合成器實現(xiàn)載波信號及上/下變頻本地振蕩器頻率的生成、對頻率調(diào)諧的輔助以及其他功能,可以說是整個射頻系統(tǒng)穩(wěn)定工作的基石。


其中,頻率合成器的作用是從單個基準頻率生成多個頻率,其通常利用倍頻/分頻、混頻或鎖相環(huán)等不同技術(shù),生成信號或?qū)碜哉袷幤鞯男盘栠M行“加工”,輸出所需的頻率。


PLL(鎖相環(huán))頻率合成器是一種常見的頻率合成器類型,PLL包含鑒相器,可將VCO(壓控振蕩器)頻率的N分頻與參考頻率進行比較,并使用該差值輸出信號調(diào)節(jié)施加于VCO調(diào)諧線路的DC控制電壓,由此即時校正頻率漂移,確保輸出頻率的穩(wěn)定性。


為了進一步提升集成度和簡化系統(tǒng)設(shè)計,目前集成VCO的頻率合成器在射頻系統(tǒng)中的應(yīng)用也越來越廣泛,這種器件將PLL和VCO組合在單個封裝中,因此只需要外部參考和環(huán)路濾波器就能實現(xiàn)所需的功能,可以為通信、測試與測量和航空航天等應(yīng)用提供高性能的本振和時鐘源。


圍繞集成VCO的PLL頻率合成器,ADI提供了一系列產(chǎn)品組合,包括窄帶和寬帶器件,支持高達13.6 GHz的頻率,它們都具有出色的相位噪聲、抖動和雜散性能,并且采用小尺寸封裝以實現(xiàn)更高的系統(tǒng)集成度。


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ADF4377低抖動微波寬帶合成器就是該產(chǎn)品家族中的一員,這是一款高性能、超低抖動、雙輸出集成N相PLL,集成有VCO,其中高性能PLL具有-239dBc/Hz的品質(zhì)因數(shù)、超低1/f噪聲和高相位頻率檢測器(PFD)頻率,可以實現(xiàn)超低的帶內(nèi)噪聲和集成抖動?;綱CO和輸出分頻器可生成800MHz至12.8GHz頻率。此外,ADF4377合成器還集成了電源旁路電容器,可有效節(jié)省占板面積,十分適合于空間緊湊的應(yīng)用。


ADF4377還大大簡化了對齊和校準程序,允許多組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器以彼此精確對齊的時序進行信號采樣,這對新一代超寬帶多通道系統(tǒng)的運行至關(guān)重要。這些特性使得ADF4377非常適用于測試測量、無線基礎(chǔ)設(shè)施和高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器等應(yīng)用。


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緊湊的高性能VNA前端


眾所周知,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)是射頻工程師案頭必不可少的工具。VNA通過發(fā)送一系列頻率和幅度可變的測試信號到被測設(shè)備中,并測量信號經(jīng)過該設(shè)備時的幅度和相位變化,來評估信號在不同頻率下的反射和傳輸特性,包括幅度衰減、相位變化、頻率響應(yīng)等,藉此了解電路或系統(tǒng)的性能,診斷問題并進行優(yōu)化。因此,VNA在無線通信、雷達系統(tǒng)、天線設(shè)計、微波電路等射頻應(yīng)用開發(fā)中都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。


正是因為VNA的重要性和必要性,簡化VNA的設(shè)計,在確保高性能的前提下盡可能拉低VNA的成本就成了一個重要的課題。


射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!


為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),ADI推出了一款高集成度的解決方案——ADL5960寬帶矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀前端,其包括電阻雙向橋、下變頻混頻器、可編程IF放大器和濾波器以及高度靈活的本振 (LO) 接口。該電橋在高達17 GHz的頻率下提供>10 dB的方向性,且電橋的主傳輸線路在RFIN至RFOUT范圍內(nèi)其寬帶阻抗匹配至50Ω,并具有平坦的頻率響應(yīng)和<2.5dB的典型插入損耗。


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圖8:ADL5960功能框圖


ADL5960支持幾種不同的LO接口配置,可簡化VNA解決方案的時鐘設(shè)計并將該器件接口至模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。LO接口中的分頻器和倍頻器可以在驅(qū)動(LOP和LOM)引腳的電源工作頻率范圍外實現(xiàn)測量掃描。這樣,ADL5960可在整個20 GHz帶寬內(nèi)進行操作,同時將6 GHz頻率合成器用作LO源。通過(OFP和OFM)接口驅(qū)動的IF頻率偏移混頻器通過同一頻率源驅(qū)動(掃描的)RF和LO信號來實現(xiàn)進一步簡化。然后IF輸出信號頻率由驅(qū)動(OFP和OFM)接口的低頻源確定。在使能4分頻的情況下,以ADC采樣頻率驅(qū)動此接口可自動居中第一奈奎斯特區(qū)中的IF輸出信號。


ADL5960中具有可編程帶寬的IF濾波器以及具有可單獨編程增益的IF放大器,可對入射通道(IFFP和IFFM)和反向通道(IFRP和IFRM)IF接口上的IF信號進行同步動態(tài)范圍優(yōu)化。IF放大器具有可調(diào)輸出共模電平以及足夠的驅(qū)動能力,可直接與各種ADC進行接口。

ADL5960中的所有配置和功能均可通過3線式SPI并使用ADI-SPI接口標準進行完全編程。


總的來說,ADL5960將VNA中極具挑戰(zhàn)性的電橋、RF、IF等部分都集成于其中,開發(fā)者只需要外接ADC和PLL本振就可以實現(xiàn)較為完整的功能,大大減小了VNA系統(tǒng)的尺寸,也簡化了設(shè)計工作,為開發(fā)多樣化的VNA產(chǎn)品提供更大的空間。


本文小結(jié)


對于電子工程師來說,射頻設(shè)計往往是“痛點中的痛點”。想要有效應(yīng)對射頻設(shè)計中的諸多挑戰(zhàn),除了工程師自身不斷積累知識和經(jīng)驗,充分利用知名射頻技術(shù)供應(yīng)商所提供的資源,無疑是“站在巨人的肩膀上”,事半功倍。

從本文的三個實例中,你一定可以體會到,ADI豐富的產(chǎn)品線、設(shè)計資源,以及深度優(yōu)化的解決方案,可以助力工程師一站式解決射頻設(shè)計中的諸多痛點問題。

本文轉(zhuǎn)載自:貿(mào)澤電子


免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。


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