隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展,無線電通信的應用越來越廣泛,家用電器產品日益普及。射頻前端作為接收機的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號,轉換成中頻信號。射頻前端電路對整個接收系統的性能有著至關重要的作用,其檢測小信號的能力直接決定了接收機的靈敏度;對大信號的適應能力決定著接收機的動態范圍;良好的線性度可以減少系統中的互調失真和交調失真。
文中著重介紹利用Agilent公司開發的功能的ADS(Advanced Design System)仿真軟件對接收機的射頻前端進行仿真,得到射頻前端可靠的優越的性能指標,縮短了生產設計時間,降低生產成本,提高產品的質量。
1、射頻前端的具體指標
根據接收機的靈敏度、噪聲系數、選擇性、動態范圍、鏡象抑制和中頻抑制等各項性能要求,分配到前端的各項技術指標為:(1)頻率范圍:30.000~87.975.MHz;(2)增益:13±2 dB(高靈敏度),0±2 dB(低靈敏度);(3)像頻抑制:30~58.975 MHz≥80 dB,59~87.975 MHz≥75 dB;(4)具有高低靈敏度選擇。
2、射頻前端的仿真模型與總體設計
文中的射頻前端電路原理框圖,如圖1所示。
圖1、射頻前端電路原理框圖
由圖1可知,前端電路由保護電路,跳頻預選濾波器,低噪聲放大器和自動增益控制電路組成。其中保護電路是接收機射頻前端能在現代復雜電磁環境下繼續良好工作的保障,防止接收機因受強信號而造成損壞;跳頻預選濾波器是為了選出接收機的工作頻率信號,濾除其他雜波,提高接收機的選擇性和抑制性;低噪聲放大器實現對接收的微弱信號的不失真放大,提高接收機的靈敏度以及動態范圍;AGC電路通過檢波器檢測與RF信號成正比的信號,并把它整流成DC電壓,通過比較器與基準電平比較,然后輸入終端,由終端進行控制,以此實現對LNA的增益控制,提高接收機的適應性和穩定性。這是該射頻前端設計的一個獨到之處。
根據前端的原理框圖,在ADS中構建仿真電路圖,高靈敏度條件下的射頻前端電路圖,如圖2所示。低靈敏度條件下的射頻前端電路圖,如圖3所示。
圖2、高靈敏度條件下的射頻前端仿真電路圖
圖3、低靈敏度條件下的射頻前端仿真電路圖
圖2中所用的放大器件為晶體管2N5031和場效應管U310,在電路結構上采用級聯結構,保證足夠的功率增益,其中第一級晶體管電路采用負反饋技術以保證放大器的穩定性。圖3中所用的放大器件為場效應管V310,具有高增益,低噪聲,高穩定的特性。
2.1 數控跳頻預選濾波器的仿真
數控跳頻預選濾波器的基本作用是對頻率有選擇地通過,把需要的信號選出來,并抑制不需要的信號。濾波器設計所關心的主要問題是信號通過濾波器所產生的插損大小,相位變化,以及對不希望信號的抑制能力。考慮到設計的接收機工作在30~87.975 MHz的頻率范圍內,并希望實現全頻段覆蓋,以及保持有較高的接收靈敏度,因而最好選擇使用電調諧濾波器,并且所選電調諧濾波器應具有較寬的調諧范圍,較快的電調諧速度和較高的Q值以實現頻率預選。本項目所設計的數控跳頻預選濾波器是采用邏輯芯片控制電容器組的方法來實現濾波器中心頻率調諧的雙調諧濾波器。在ADS中的連接圖,如圖4所示,通過調諧控件對電容C01,C02的容值進行改變得到對選用不同的電容器組的濾波器進行仿真。