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一種中頻通道分時處理方法

2018-07-27 01:30:44趙金鵬李龍宋淼焦志超
電子制作 2018年13期
關鍵詞:示意圖信號

趙金鵬,李龍,宋淼,焦志超

(中國電子科技集團公司第四十一研究所,山東青島,266555)

0 引言

在模塊化小型微波測試儀器中,小型化是需要重點解決的問題。某型PXI總線矢量網絡分析模塊采用3U標準PXI結構,占用3槽寬度,體積約為61mm×140mm×215mm(寬×高×深),而功能指標類似的傳統臺式矢量網絡分析儀體積約為500mm×200mm×550mm,可見其體積大約只為傳統臺式機的1/30,小型化的壓力非常之大。這就要求從設計源頭入手,簡化電路結構。

在傳統具備反射和單向傳輸測試能力的臺式矢量分析儀中,有三路測量通道,其中頻部分如圖1所示,參考通道(r路)、反射通道(A路)、接收通道(B路)分別進行信號調理與數據采集,然后進入FPGA進行處理??紤]到體積和成本,本文中的PXI矢量網絡分析模塊設計對電路進行了簡化,只采用了一路數據采集芯片(ADC),如圖2所示,參考通道(R路)、反射通道(A路)、接收通道(B路)分別進行信號調理,然后通過開關控制,由同一個ADC對三路信號輪流進行采集,進入FPGA進行數據處理。

圖1 傳統臺式矢量分析儀測量通道中頻部分原理示意圖

圖2 本文PXI矢量分析模塊測量通道中頻部分原理示意圖

1 可行性分析

本文PXI矢量網絡分析模塊中頻帶寬最大30kHz,中頻頻率采用195kHz,現有開關的切換速度足以實現分時采樣。

在進行S21測試時,設R路中頻信號為:

B路中頻信號為:

由此可以看出,不同時刻采樣,對兩路中頻信號的幅度信息是沒有影響的,只會對其相位信息帶來影響,在tR時刻對R路中頻信號進行采樣,其相位為:

在tB時刻對B路中頻信號進行采樣時,其相位為:

所以:

假設矢量網路分析儀的射頻源信號為:

本振信號為:

令:

可以看出R路射頻信號角頻率為:

B路射頻信號角頻率為:

所以:

故有:

設采樣時鐘周期為T采樣,頻率為f采樣,則:

其中,n為正整數,由(4)、(5)兩式可得:

分時采樣對S21相位的影響表現為等式右邊第一項,即:

本文采樣時鐘通過鎖相環實現,此鎖相環將R路中頻信號作為參考時鐘,產生的采樣時鐘頻率為中頻信號頻率的36倍,這樣確保了中頻信號頻率與采樣時鐘頻率關系嚴格固定,從而使得分時采樣對S21測量帶來的影響得以消除。同理,用這種方法同樣也可以消除S11測試中分時采樣帶來的影響。

2 實施方案

分時采樣硬件實施方案如圖3所示,通過將功率穩定的R路中頻信號作為參考信號,用鎖相環構造頻率為中頻信號頻率36倍的ADC采樣時鐘信號,并利用FPGA對采樣時鐘進行分頻構造4倍于中頻信號頻率的信號作為切換開關的控制信號,頻率合成器選用的是內部集成了壓控振蕩器(VCO)的74HC4046,圖中CLK_SAM為A/D采樣時鐘,Ctrl_R、Ctrl_A、Ctrl_B分別是參考(R路)、反射(A路)、接收(B路)切換開關的控制信號,FPGA_FB_4046是采樣時鐘信號經FPGA 36分頻之后到頻率合成器的反饋信號。

圖4所示為分時采樣的控制時序示意圖,R、A、B三路控制信號低電平有效,三路控制信號按照R、A、B的順序交替為低,控制該路上的開關導通,使該路信號進入ADC,完成數據采集。

圖3 分時采樣實施方案示意圖

圖4 分時采樣控制時序示意圖

采樣控制過程中,充分考慮了FPGA控制的實時性和上位機軟件的靈活性,設計了以FPGA為實時控制中心的的掃描控制方式。上位機根據用戶參數輸入及相關硬件狀態信息對功率、頻率進行分配,計算出每一個頻率點需要設置的各控制項數據,以結構數組的形式寫入FPGA中的虛擬內存。FPGA在上位機軟件控制下啟動掃描,按照配置的參數,逐點設置本振、信號源頻率,調整通道增益,中頻信號采集、濾波完成R、A、B三路信號的幅度、相位原始數據的提取,并通過中斷的形式,實時的將測量數據送給上位機進行進一步的誤差校正與顯示處理。其控制過程如圖5所示。

3 設計效果

采用本文分時采樣方案的PXI矢量網絡分析模塊以3槽寬的3U PXI結構實現了對S11、S21參數的測量,其頻率范圍覆蓋了10MHz~6GHz,動態范圍達到了100dB。圖6是利用PXI矢量網絡分析模塊對某濾波器進行測試的結果。

圖5 上位機軟件與FPGA協同工作流程圖

圖6 利用PXI矢量網絡分析模塊測試濾波器

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