#通訊 #鎖相迴路PLL #鑒頻鑒相器PFD #壓控振盪器VCO
【高頻雜訊,這樣處理就對了!】
鎖相迴路 (PLL) 電路存在於各種高頻應用中,其最基本配置是將參考訊號 (FREF) 相位與可調回饋訊號 (RFIN) F0 的相位進行比較,中有一個在頻域中工作的負反饋控制迴路。當比較結果處於穩態——輸出與誤差檢測器輸入的頻率、相位匹配時,稱為 PLL 被鎖定。典型數位 PLL 電路的第一個基本元件是鑒頻鑒相器 (PFD),將輸入到 REFIN 的頻率和相位與回饋到 RFIN 的頻率和相位進行比較。
可配置為獨立 PFD (回饋分頻器 N=1) 的 PLL 可與高品質壓控晶體振盪器 (VCXO) 和窄低通濾波器一起使用,以淨化高雜訊 REFIN 時脈。當輸出頻率等於輸入頻率時,PLL 配置最簡單,稱為時脈淨化 PLL,此類應用建議使用窄頻頻寬 (<1kHz) 低通濾波器;而高頻整數 N 分頻架構應使用壓控振盪器 (VCO),其調諧範圍比 VCXO 更寬,常用於跳頻或擴頻跳頻 (FHSS) 應用。
PLL 的關鍵性能參數是相位雜訊、頻率合成過程中的多餘副產物或雜散頻率 (簡稱雜散)。低通濾波器可減輕這種影響,且頻寬越窄、對雜散頻率的濾波越強。此外,為使頻內雜訊最小,應選擇較低的 N 值;但為使雜散雜訊最小,最好選擇整數 N 值。時脈往往是固定頻率,因此可以選擇頻率以確保 REFIN 頻率恰好是輸入頻率的整數倍,如此能保證 PLL 頻內雜訊最低。
延伸閱讀:
《鎖相迴路 (PLL) 基本原理》
http://compotechasia.com/a/tech_applicati…/…/1122/40472.html
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#亞德諾ADI #ADF4002 #ADF4108 #ADF4159 #ADF4356 #ADF5356 #HMC507 #HMC586 #HMC704 #HMC733 #ADIsimPLL
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#汽車電子 #雷達 #工業感測器 #接收降頻轉換器 #連續波雷達接收器
#毫米波積體電路MMIC #低雜訊放大器LNA #鎖相迴路PLL #鑒頻鑒相器PFD
【關鍵 3dB 降噪,提升雷達靈敏度和檢測範圍】
「毫米波接收降頻轉換器」可同時放大、並直接轉換成 24 GHz 的高品質、高幅度頻段或低頻率接收訊號,便於連接至類比—數位轉換器 (ADC) 或類比前端 (AFE)。若內建整合式溫度感測器,不僅可省下離散感測零組件,在系統組裝與測試過程中,亦不需額外耗費時間和資源進行校準,特別適用於對能效有高要求的應用,如:汽車 ADAS 雷達、微波雷達感測器,以及工業用雷達系統等高頻應用。
具有 4 通道、24GHz 的毫米波積體電路 (MMIC) 接收器,其四個 RF 頻道可將高頻降轉成差動基頻訊號,然後可直接進入一個特殊的多通道 ADC,使用數位波束成形技術進入類比接收器。這些數位訊號可利用在一個系統微處理器上運作的快速傅立葉變換 (FFT) 和其他複雜的雷達探測軟體演算法來估測,以實現探測出現在雷達感測器系統前的目標,並計算目標速度、距離和位置。其上所有 RF 輸入皆為簡單的單端輸入,而這些都在內部連接到整合式平衡至非平衡轉換器,以用於轉換接收器訊號為差動信號,來達成更高的性能放大和降頻轉換處理。
許多以積體電路為基礎的雷達系統發射器和接收器的雜訊檢測範圍有限,導致臨近較大物體、雷達系統在檢測更小的物體或標的物時會有所限制。在實際雷達應用上,吵雜的目標環境 (包括地面雜波的存在),都會增加系統相位雜訊、減低雷達接收器的敏感度;過高的系統雜訊會遮蓋或隱藏小型標的物、阻礙檢測,恐影響感測器安全。若能將雜訊係數降低 3 dB,加上配套的發射器晶片和鎖相迴路高性能的相位雜訊,不但可實現更高的接收系統訊號雜訊比 (SNR),並提供可靠檢測,參數估計能更快產生結果。
延伸閱讀:
《高性能整合式24 GHz 調頻連續波雷達接收器晶片技術》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/0419/31710.html
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#亞德諾半導體ADI #ADF5901 #ADF5904 #ADF4159
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