唐正,呂曉蕊,黃博
(1.湖北交通職業技術學院 交通信息學院,湖北武漢,430079;2.武漢鐵路職業技術學院 鐵道通信信號與電氣化學院,湖北武漢,430205)
梳狀譜信號源在電子對抗、雷達、頻率合成器等領域具有廣泛應用。梳狀譜產生的方法分為兩類:使用高性能數字技術產生所需要的頻譜信號。這種方法結構簡單,但產生的頻譜頻率較低、相位噪聲差。利用非線性半導體器件,結合選頻整形網絡產生高頻、高質量頻譜。該類方法的核心器件是階躍恢復二極管(Step-Recovery Diode,SRD),電路通過輸入低頻的基波信號產生高次諧波分量[1~4]。但這種以非線性半導體產生倍頻信號的方法阻抗匹配困難,高次諧波功率小且不同階次的諧波功率相差較大,設計電路與實測電路的測試結果存在較大差異。本文針對這些不足之處,以典型SRD 倍頻電路的理論計算為基礎,通過ADS 仿真優化,在S 波段設計一款梳狀譜發生器。經驗證,系統輸入頻率為100MHz 的基波信號,在0.8~2.5GHz頻段上輸出梳狀譜信號,該段信號的功率大、平坦度好。
SRD 最早是由Moll 等研制的一種半導體器件,其非線性特性是給予少數載流子的貯存效應。SRD 半導體摻雜結構與普通二極管不同,在高摻雜層P+層和N+層之間夾了一層低摻雜的N 層,構成一個緩變結結構,如圖1 所示。

圖1 SRD 摻雜濃度分布示意圖
在正弦波激勵下,SRD 呈現與普通二極管不同的電流響應:當在SRD 兩端施加正向電壓時,階躍恢復二極管的性能與普通二極管相同,處于導通狀態,同時對N 層充電。當二極管端電壓由正變為負時,普通二極管會立即截止,而階躍恢復二極管中N 層存留的電荷返回原處,因此能形成反向電流,這一過程持續的時間為納秒級,稱為少數載流子壽命,該參數決定了電路的輸入激勵信號頻率的下限。當N 層中貯存的電荷消耗完時,階躍恢復二極管進入截止狀態,電流由反向最大減小為零的,該過程持續時間為皮秒級,稱為階躍時間,該參數決定了電路輸出信號頻率的上限。在反向電流迅速增大和迅速減小的過程中,電路產生高斯諧波分量。
根據階躍恢復二極管的倍頻原理,本文設計了梳狀譜發生電路,電路如圖2 所示,電路主要由偏置網絡、輸入匹配、脈沖發生器3 個部分組成[5~6]。

圖2 梳狀譜發生器電路
偏置網絡為SRD 提供一個合適的偏壓,使二極管在負電流較大時產生電流階躍,這樣可提高倍頻效率。階躍二極管的偏壓有外加偏壓和自偏壓兩種方式,本文采用自偏壓方式,自偏壓來自SRD 的非線性效應,SRD 非線性產生的直流通過偏壓電阻Rb后產生電壓降,形成偏置電壓,故電路對輸入激勵信號功率有一定要求。偏置網絡中,Cb是隔直電容,其作用是阻止SRD 產生的直流分量影響激勵信源;Lb是扼流線圈,其作用是防止高頻信號通過偏置網絡產生泄露,避免輸出信號功率因偏置網絡帶來的削弱。
輸入匹配網絡由Cm、Lm組成,匹配電路的作用是適配信源內阻Rg和脈沖發生器輸入阻抗Rin,使激勵信號功率最大效率地傳輸給SRD,提高倍頻效率和輸出信號功率。同時該網絡具有低通濾波作用,扼止脈沖發生器產生的高次諧波反灌入激勵信源。
脈沖發生器部分主要由SRD、激勵電感L 和調諧電容Ct組成,是梳狀譜發生電路的核心。脈沖發生電路中,L 用于存儲和釋放能量,L 對電路產生的諧波分量的功率和階次影響很大,L 越大諧波的功率越大,但倍頻效率越低,因此L 的選擇需綜合考慮諧波功率和倍頻效率的需求。Ct用來調諧脈沖發生器的虛阻抗,使脈沖發生器的輸入阻抗呈純阻性,并對除輸出頻率以外的所有諧波分量構成旁路。
根據項目要求,本文設計一種輸入頻率為100MHz,輸出頻率為0.8~2.5GHz 的梳狀譜發生器。
2.4.1 階躍恢復二極管的選擇
SRD 的選型主要考慮以下幾個參數[7~9]:
(1)節電容
3.強化典型宣傳。注重先進模范人物的培養選樹,深入開展“忠誠敬業”、“向上海營銷公司學習”、“榜樣的力量”等活動,選樹了一批忠誠寶勝、愛崗敬業、奮發進取、敢于擔當的企業正面典型,大力宣傳突出貢獻的管理人員、優秀班組長、創新創效人才等各類典型的先進事跡和優秀品質,依靠榜樣的激勵、示范和導向作用,不斷匯聚起推動企業加快發展的磅礴力量。每年底開展“兩優一先”評選活動,弘揚正氣,樹立標桿。同時充分利用文化雜志、微信公眾號、網站、櫥窗、黨建文化墻等多種渠道,廣泛開展宣傳活動,努力營造了學習先進、宣傳先進的濃厚氛圍。
節電容取Cj的取值影響電路的阻抗匹配和倍頻效率,電容的阻抗需滿足式(1)。
式中fN是電路輸出的最高頻率,本文取2.5GHz。經計算,節電容取值應在(3.2pF,6.4pF)區間內。
(2)少數載流子壽命
少數載流子壽命τ,其影響SRD 正偏時電路注入N 區的載流子數量,τ 的設計需滿足式(2)。
一般τ?2πfin≥ 10,式中fin是輸入信號頻率,本文取100MHz,少數載流子壽命τ 應大于16ns。
(3)階躍時間
階躍時間tt決定了電路輸出諧波階次的上限,tt的設計需滿足式(3)。
式中fN是電路輸出的最高頻率,本文取2.5GHz,階躍時間tt應小于400ps。
根據以上要求,本文選擇MACOM 公司的階躍恢復二極管MMD0815-A15,其具體參數如表1 所示。

表1 MMD0815-A15主要參數
2.4.2 其他元件的選擇
梳狀譜發生電路其他元件值的計算公式如下:
按照式(4)~式(8)計算,關鍵元件值列于表2 中。

表2 梳狀譜發生器關鍵元件理論值
在ADS 仿真軟件中搭建梳狀譜發生電路,將表1 和表2 的參數導入ADS 仿真電路原理圖中,如圖3 所示。

圖3 梳狀譜發生器ADS 仿真電路
仿真結果如圖4 所示。

圖4 梳狀譜發生器ADS 仿真結果
由仿真結果可知,電路輸出梳狀譜載波功率偏低,以中心頻率1.5GHz 為例,其輸出功率只有-18dbm,電路需要優化。使用ADS 軟件的“OPTIM”和“GOAL”控件,對電路中的核心器件L、Ct、Lm、Cm以及Rb的值進行優化仿真。電路優化后,結果如圖5 所示。

圖5 梳狀譜發生器ADS 優化結果
從仿真結果來看,優化后的梳狀譜發生電路在0.8GHz~2.5GHz頻帶內輸出的信號功率較原電路得到大幅提升,電路在1.5GHz頻點的信號功率達到-4.2dBm,功率提升14.3dB,達到優化目的。梳狀譜發生電路器件的值更新如表3 所示。

表3 梳狀譜發生器關鍵元件優化值
實際電路使用基板材料為FR-4,材料介電常數為3.9,板材厚度0.254mm,信號走線0.5mm 寬度。由于實際電路中寄生參數的影響,以及ADS 仿真中對階躍二極管MMD0815-A15 的建模存在一定偏差,實際的梳狀譜發生器的輸出結果和仿真結果有所偏差,但電路調試的趨勢基本相同,實際電路的測試結果如圖6 所示。

圖6 頻譜儀實測頻譜
本文介紹了階躍二極管倍頻的工作原理,基于ADS 仿真設計了一個輸入頻率為100MHz,輸出頻率覆蓋0.8GHz~2.5GHz 的梳狀譜發生器,電路輸出信號功率高、波動小,達到預期效果。同時,本文論述的梳狀譜發生器的設計方法適用于類似的項目開發,具有較高的推廣價值。