Синтезатор частот
Синтезатор частот — устройство для генерации периодических сигналов (гармонических колебаний, или электрических тактовых сигналов) с определёнными частотами с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту.
Аналоговые синтезаторы
Основной функцией абсолютно любого синтезатора является преобразование опорного сигнала (reference) в требуемое количество выходных сигналов. Аналоговые синтезаторы (Direct Analog Synthesizers) реализуются путём смешения отдельных базовых частот с их последующей фильтрацией. Базовые частоты могут быть получены на основе низкочастотных (кварцевые и ПАВ-резонаторы) или высокочастотных (диэлектрический, сапфировый, волноводный, керамический резонаторы) генераторов посредством умножения, деления или фазовой автоподстройки частоты.
Главным преимуществом аналоговых синтезаторов является чрезвычайно высокая скорость переключения, лежащая в микро или даже наносекундном диапазоне. Ещё одно преимущество: использование компонентов (например, смесителей) с исключительно малым уровнем собственных шумов по сравнению с источниками базовых частот. Т.е., шумы аналогового синтезатора определяются в основном шумами используемых базовых источников и могут быть весьма низкими.
Основной недостаток указанной топологии – ограниченные диапазон и разрешение по частоте. Количество генерируемых сигналов можно увеличить, введя большее число базовых частот и/или смесительных каскадов. Однако такой подход требует большего числа компонентов и, следовательно, усложняет систему. Эффективным решением является использование цифрового синтезатора (Direct Digital Synthesizer – DDS) для увеличения минимального частотного шага, требуемого от аналоговой части.Еще одна серьезная проблема – множество нежелательных спектральных составляющих, которые генерируют смесительные каскады. Они должны быть тщательно отфильтрованы. Необходимо также обеспечить изоляцию переключаемых фильтров. Существует немало различных схем организации смесителей и фильтров, все они, как правило, требуют большого числа компонентов для обеспечения малого частотного шага и широкого диапазона частот. Таким образом, хотя аналоговые синтезаторы и предлагают исключительно высокую скорость перестройки и малые шумы, их использование ограничено из-за довольно высоких стоимостных характеристик.
Цифровые синтезаторы
В отличие от традиционных (аналоговых) решений, цифровые синтезаторы используют цифровую обработку для получения требуемой формы выходного сигнала из базового (тактового) сигнала. Сначала с помощью фазового аккумулятора создаётся цифровое представление сигнала, а затем генерируется и сам выходной сигнал (синусоидальной или любой другой желаемой формы) посредством цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Скорость генерации цифрового сигнала ограничена цифровым интерфейсом, но весьма высока и сопоставима с аналоговыми схемами. Цифровые синтезаторы также обеспечивают довольно малый уровень фазовых шумов. Однако основным достоинством цифрового синтезатора является исключительно высокое разрешение по частоте (ниже 1 Гц), определяемое длиной фазового аккумулятора. Главные недостатки – ограниченный частотный диапазон и большие искажения сигнала. В то время как нижняя граница рабочего диапазона частот цифрового синтезатора находится близко к нулю герц, его верхняя граница, в соответствии с теоремой Котельникова, не может превышать половины тактовой частоты. Кроме того, реконструкция выходного сигнала невозможна без фильтра нижних частот, ограничивающего диапазон выходного сигнала приблизительно до 40% тактовой частоты.
Другая серьезная проблема – высокое содержание нежелательных спектральных составляющих из-за ошибок преобразования в ЦАП. С этой точки зрения цифровой синтезатор ведёт себя как частотный смеситель, генерирующий побочные составляющие на комбинационных частотах. В то время как частотное местоположение этих составляющих можно легко вычислить, их амплитуда гораздо менее предсказуема. Как правило, искажения более низкого порядка имеют наиболее высокую амплитуду. Тем не менее, искажения высокого порядка также приходится учитывать при разработке архитектуры конкретного синтезатора. Амплитуда паразитных спектральных составляющих увеличивается и с увеличением тактовой частоты, что также ограничивает диапазон генерируемых частот. Практические значения верхней границы диапазона находятся в районе от нескольких десятков до нескольких сотен мегагерц при уровне дискретных спектральных продуктов -50…-60 дБн. Очевидно, прямое умножение выходного сигнала частотного синтезатора невозможно из-за дальнейшей деградации спектрального состава.
Существует много аппаратных и программных решений, призванных улучшить спектральный состав цифрового синтезатора. Аппаратные методы обычно основаны на переносе сигнала цифрового синтезатора вверх по частоте и его последующем делении.
Этот метод уменьшает содержание нежелательных спектральных продуктов на 20 дБ/октаву. К сожалению, при этом также уменьшается диапазон генерируемых частот. Для расширения диапазона частот на выходе синтезатора приходится увеличивать число базовых частот и фильтров – подобно тому, как это делается в аналоговых схемах.
Программные методы основываются на том, что частоты побочных искажений синтезатора являются функцией частоты дискретизации ЦАП. Таким образом, для каждой конкретной выходной частоты синтезатора побочные искажения могут быть сдвинуты по частоте (а в дальнейшем и отфильтрованы) путём изменения частоты дискретизации ЦАП. Этот метод особенно эффективен, если тактовые импульсы для ЦАП генерировать с использованием систем на основе ФАПЧ. Следует отметить, что программный метод работает достаточно эффективно для подавления искажений относительно малого порядка. К сожалению, плотность дискретных спектральных продуктов обычно увеличивается пропорционально их порядку. Поэтому программным методом удается отфильтровать искажения только до уровня -70…-80 дБн.
Таким образом, из-за ограниченного диапазона частот и высокого содержания нежелательных спектральных продуктов цифровые синтезаторы редко используются для непосредственного генерирования СВЧ сигнала. В то же время их широко применяют в более сложных аналоговых и ФАПЧ системах, чтобы обеспечить высокое разрешение по частоте.
Синтезаторы с ФАПЧ
Типичный однопетлевой синтезатор с ФАПЧ включает в себя перестраиваемый генератор, управляемый напряжением (ГУН), сигнал которого после требуемого (программируемого) деления по частоте доставляется ко входу фазового детектора (PD) Другой вход фазового детектора подключен к источнику опорного сигнала (reference), частота которого равна требуемому частотному шагу. Фазовый детектор сравнивает сигналы на обоих входах и генерирует сигнал ошибки, который после фильтрации и усиления (при необходимости) подстраивает частоту ГУН к
где FREF – частота опорного сигнала на входе фазового детектора.
Главными преимуществами схем на основе ФАПЧ являются более чистый спектр выходного сигнала, обусловленный эффективным использованием фильтра нижних частот (ФНЧ), и значительно меньшая сложность устройства по сравнению с аналоговыми синтезаторами. Основной недостаток – большее время перестройки и значительно более высокий уровень фазового шума по сравнению с аналоговыми схемами. Фазовый шум синтезатора в пределах полосы пропускания фильтра ФАПЧ равен
где λPD – пересчитанный ко входу фазового детектора суммарный уровень фазовых шумов опорного сигнала, фазового детектора, фильтра и усилителя цепи обратной связи. Таким образом, фазовый шум зависит от коэффициента деления частотного делителя, который, чтобы обеспечить требуемое разрешение по частоте, может быть довольно большим. Так, для получения сигнала на частоте 10 ГГц с разрешением 1 МГц коэффициент деления должен быть равен 10000, что соответствует увеличению фазового шума на 80 дБ. Кроме того, программируемые делители используются на относительно низких частотах, что требует введения дополнительного высокочастотного делителя с фиксированным коэффициентом деления (prescaler – PS). В результате увеличивается суммарный коэффициент деления петли обратной связи и, как следствие, возрастает фазовый шум. Очевидно, такая простая схема не позволяет использовать шумовые возможности современных малошумящих генераторов опорного сигнала. В итоге однопетлевые схемы с ФАПЧ применяются редко, а именно, в системах с низкими требованиями к качеству генерируемого сигнала.
Основные характеристики синтезатора можно значительно улучшить, включив частотный преобразователь (смеситель) в цепь обратной связи. При этом сигнал ГУН переносится вниз по частоте, что позволяет значительно уменьшить коэффициент деления цепи обратной связи. Опорный сигнал смесителя генерируется с помощью дополнительной петли ФАПЧ (многопетлевые схемы) или умножителя частоты. Удачным решением является применение смесителя гармоник, который использует многочисленные гармоники опорного сигнала, генерируемые встроенным в смеситель диодом. Смеситель гармоник позволяет значительно упростить конструкцию синтезатора. При этом следует отметить исключительно высокую чувствительность данного типа смесителя к параметрам отдельных элементов схемы, оптимизация которых – далеко не тривиальная задача. В зависимости от конкретных требований к фазовым шумам и разрешению по частоте возможно введение большего числа смесительных каскадов, что, однако, усложняет конструкцию синтезатора. Другой проблемой, связанной с применением схем, основанных на частотном преобразовании, является ложный захват частоты (например, при использовании зеркального канала смесителя). Поэтому необходимо предварительно достаточно точно настроить частоту ГУН, например с помощью ЦАП. Это, в свою очередь, требует исключительно высокой линейности (и повторяемости) зависимости выходной частоты ГУН от управляющего напряжения в рабочем температурном диапазоне, а также точной калибровки ГУН для компенсации температурного дрейфа данной зависимости. Кроме того, цифро-аналоговые преобразователи обычно отличаются повышенным уровнем шумов, что влияет на шумовые характеристики синтезатора и требует выведения ЦАП из петли ФАПЧ после предварительной настройки на требуемую частоту.
Снизить суммарный коэффициент деления можно и путём использования дробных коэффициентов деления – делением частоты на N+1 каждые М периодов сигнала и делением на N в течение остального промежутка времени. В этом случае усредненный коэффициент деления равен
где N и М – целые числа. Для заданного размера частотного шага схемы с дробным коэффициентом деления позволяют использовать более высокую частоту сравнения на входе фазового детектора, что приводит к уменьшению фазового шума и увеличению скорости перестройки синтезатора. Основной недостаток техники дробного деления – повышенное содержание негармонических спектральных составляющих из-за фазовых ошибок, присущих механизму дробного деления.
Основные элементы цифрового синтезатора частот
Поясним, что под термином «цифровой синтезатор частот», применительно к системам импульсно-фазовой автоподстройки частоты (ИФАП) (или [Impulse] Phase Locked Loop — PLL), мы понимаем цифровые, использующие в основном цифровую схемотехнику, элементы кольца ИФАП:
- тракт формирования частоты опорного сигнала;
- тракт приведения частоты перестраиваемого генератора (ГУН) или Voltage Controlled Oscillator (VCO);
- частотно-фазовый детектор (ЧФД) или Phase Frequency Detector with Charge Pump.
Тракт формирования частоты опорного сигнала представляет собой делитель с фиксированным целочисленным коэффициентом деления (ДФКД) или Reference Divider, а его коэффициент деления может устанавливаться внешним управляющим словом, например, от 1 до 16384.
Тракт приведения частоты перестраиваемого генератора — это делитель с переменным коэффициентом деления в раз (ДПКД) или Divider with a float factor of division, integer-N Divider, его коэффициент деления также устанавливается внешним кодом и может изменяться с единичным шагом.
В низкочастотных синтезаторах (например, в ADF4001) тракт деления частоты ГУН в N раз выполнен на обычных счетчиковых делителях частоты ДПКД, поскольку используемая технология КМОП (CMOS) позволяет реализовывать триггеры счетчика со временем переключения до 4–6 нс.
Поэтому и тракт деления частоты опорного генератора ДФКД обеспечивает надёжную работу синтезатора до значений МГц (например, в ADF4106). Следует отметить, что все синтезаторы серии ADF4000 обеспечивают минимальный коэффициент деления опорной частоты
.
Введение «прескалера», или двухмодульного предварительного делителя частоты, позволило поднять рабочую частоту ДПКД до современных значений (например, до 4 ГГц у синтезатора ADF4113 и до 6 ГГц у синтезатора ADF4106). Минимальный модуль прескалера позволяет обеспечить NMIN = 56.
Выходную частоту синтезатора можно определить по формуле:
где: — выходная частота синтезатора;
— модуль прескалера;
— коэффициент деления счётчика В;
— коэффициент деления счётчика A (0 ≤ A < В);
— частота опорного колебания;
— коэффициент деления опорного делителя.
Любой прескалер состоит из поглощающего счетчика Swallowing Counter и схемы поглощения импульса . Суммарная задержка переключения этих узлов не должна быть кратной периоду входного колебания, то есть активные перепады входных и управляющих импульсов не должны совпадать. В противном случае возникает эффект «состязаний» и устройство начинает работать со сбоями. На практике стараются, чтобы величина суммарной задержки в прескалере не превышала минимального периода входного колебания. Иными словами, задержка в прескалере определяет максимальную рабочую частоту микросхемы.
Интересной особенностью работы прескалера в синтезаторах ADF4110(1/2/3) является так называемый режим ресинхронизации, или восстановления синхронизации входной радиочастоты на выходе прескалера — resynchronizing the prescaler output.
В режиме синхронизации работы прескалера моменты его переключения из режима «деление на » в режим «деление на
» стробируются частотой входного сигнала RF. Стробирование уменьшает фазовый шум
-делителя (джиттер), но предъявляет более жёсткие требования к величине и стабильности внутренних задержек микросхемы. Поэтому максимальная входная частота на входе RF, при которой синтезатор надёжно работает, может уменьшиться.
Ссылки
- Стариков О. Метод ФАПЧ и принципы синтезирования высокочастотных сигналов.
- Макаренко В. Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза. (недоступная ссылка)
- Рыжков А.В., Попов В.Н. Синтезаторы частот в технике радиосвязи. - М.: Радио и Связь, 1991 - 264 с - ISBN 5-256-00623-1
- Манассевич В.Синтезаторы частот. Теория. Проектирование.
- Шахтарин Б.И.Синтезаторы частот.
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Синтезатор частот, Что такое Синтезатор частот? Что означает Синтезатор частот?
Sintezator chastot ustrojstvo dlya generacii periodicheskih signalov garmonicheskih kolebanij ili elektricheskih taktovyh signalov s opredelyonnymi chastotami s pomoshyu linejnyh povtorenij umnozheniem summirovaniem raznostyu na osnove odnogo ili neskolkih opornyh generatorov Sintezatory chastot sluzhat istochnikami stabilnyh po chastote kolebanij v radiopriyomnikah radioperedatchikah chastotomerah ispytatelnyh generatorah signalov i drugih ustrojstvah v kotoryh trebuetsya nastrojka na raznye chastoty v shirokom diapazone i vysokaya stabilnost vybrannoj chastoty Stabilnost obychno dostigaetsya primeneniem fazovoj avtopodstrojki chastoty ili pryamogo cifrovogo sinteza DDS s ispolzovaniem opornogo generatora s kvarcevoj stabilizaciej Sintez chastot obespechivaet namnogo bolee vysokuyu tochnost i stabilnost chem tradicionnye elektronnye generatory s perestrojkoj izmeneniem induktivnosti ili yomkosti ochen shirokij diapazon perestrojki bez kakih libo kommutacij i prakticheski mgnovennoe pereklyuchenie na lyubuyu zadannuyu chastotu Analogovye sintezatoryOsnovnoj funkciej absolyutno lyubogo sintezatora yavlyaetsya preobrazovanie opornogo signala reference v trebuemoe kolichestvo vyhodnyh signalov Analogovye sintezatory Direct Analog Synthesizers realizuyutsya putyom smesheniya otdelnyh bazovyh chastot s ih posleduyushej filtraciej Bazovye chastoty mogut byt polucheny na osnove nizkochastotnyh kvarcevye i PAV rezonatory ili vysokochastotnyh dielektricheskij sapfirovyj volnovodnyj keramicheskij rezonatory generatorov posredstvom umnozheniya deleniya ili fazovoj avtopodstrojki chastoty Glavnym preimushestvom analogovyh sintezatorov yavlyaetsya chrezvychajno vysokaya skorost pereklyucheniya lezhashaya v mikro ili dazhe nanosekundnom diapazone Eshyo odno preimushestvo ispolzovanie komponentov naprimer smesitelej s isklyuchitelno malym urovnem sobstvennyh shumov po sravneniyu s istochnikami bazovyh chastot T e shumy analogovogo sintezatora opredelyayutsya v osnovnom shumami ispolzuemyh bazovyh istochnikov i mogut byt vesma nizkimi Osnovnoj nedostatok ukazannoj topologii ogranichennye diapazon i razreshenie po chastote Kolichestvo generiruemyh signalov mozhno uvelichit vvedya bolshee chislo bazovyh chastot i ili smesitelnyh kaskadov Odnako takoj podhod trebuet bolshego chisla komponentov i sledovatelno uslozhnyaet sistemu Effektivnym resheniem yavlyaetsya ispolzovanie cifrovogo sintezatora Direct Digital Synthesizer DDS dlya uvelicheniya minimalnogo chastotnogo shaga trebuemogo ot analogovoj chasti Eshe odna sereznaya problema mnozhestvo nezhelatelnyh spektralnyh sostavlyayushih kotorye generiruyut smesitelnye kaskady Oni dolzhny byt tshatelno otfiltrovany Neobhodimo takzhe obespechit izolyaciyu pereklyuchaemyh filtrov Sushestvuet nemalo razlichnyh shem organizacii smesitelej i filtrov vse oni kak pravilo trebuyut bolshogo chisla komponentov dlya obespecheniya malogo chastotnogo shaga i shirokogo diapazona chastot Takim obrazom hotya analogovye sintezatory i predlagayut isklyuchitelno vysokuyu skorost perestrojki i malye shumy ih ispolzovanie ogranicheno iz za dovolno vysokih stoimostnyh harakteristik Cifrovye sintezatoryV otlichie ot tradicionnyh analogovyh reshenij cifrovye sintezatory ispolzuyut cifrovuyu obrabotku dlya polucheniya trebuemoj formy vyhodnogo signala iz bazovogo taktovogo signala Snachala s pomoshyu fazovogo akkumulyatora sozdayotsya cifrovoe predstavlenie signala a zatem generiruetsya i sam vyhodnoj signal sinusoidalnoj ili lyuboj drugoj zhelaemoj formy posredstvom cifro analogovogo preobrazovatelya CAP Skorost generacii cifrovogo signala ogranichena cifrovym interfejsom no vesma vysoka i sopostavima s analogovymi shemami Cifrovye sintezatory takzhe obespechivayut dovolno malyj uroven fazovyh shumov Odnako osnovnym dostoinstvom cifrovogo sintezatora yavlyaetsya isklyuchitelno vysokoe razreshenie po chastote nizhe 1 Gc opredelyaemoe dlinoj fazovogo akkumulyatora Glavnye nedostatki ogranichennyj chastotnyj diapazon i bolshie iskazheniya signala V to vremya kak nizhnyaya granica rabochego diapazona chastot cifrovogo sintezatora nahoditsya blizko k nulyu gerc ego verhnyaya granica v sootvetstvii s teoremoj Kotelnikova ne mozhet prevyshat poloviny taktovoj chastoty Krome togo rekonstrukciya vyhodnogo signala nevozmozhna bez filtra nizhnih chastot ogranichivayushego diapazon vyhodnogo signala priblizitelno do 40 taktovoj chastoty Drugaya sereznaya problema vysokoe soderzhanie nezhelatelnyh spektralnyh sostavlyayushih iz za oshibok preobrazovaniya v CAP S etoj tochki zreniya cifrovoj sintezator vedyot sebya kak chastotnyj smesitel generiruyushij pobochnye sostavlyayushie na kombinacionnyh chastotah V to vremya kak chastotnoe mestopolozhenie etih sostavlyayushih mozhno legko vychislit ih amplituda gorazdo menee predskazuema Kak pravilo iskazheniya bolee nizkogo poryadka imeyut naibolee vysokuyu amplitudu Tem ne menee iskazheniya vysokogo poryadka takzhe prihoditsya uchityvat pri razrabotke arhitektury konkretnogo sintezatora Amplituda parazitnyh spektralnyh sostavlyayushih uvelichivaetsya i s uvelicheniem taktovoj chastoty chto takzhe ogranichivaet diapazon generiruemyh chastot Prakticheskie znacheniya verhnej granicy diapazona nahodyatsya v rajone ot neskolkih desyatkov do neskolkih soten megagerc pri urovne diskretnyh spektralnyh produktov 50 60 dBn Ochevidno pryamoe umnozhenie vyhodnogo signala chastotnogo sintezatora nevozmozhno iz za dalnejshej degradacii spektralnogo sostava Sushestvuet mnogo apparatnyh i programmnyh reshenij prizvannyh uluchshit spektralnyj sostav cifrovogo sintezatora Apparatnye metody obychno osnovany na perenose signala cifrovogo sintezatora vverh po chastote i ego posleduyushem delenii Etot metod umenshaet soderzhanie nezhelatelnyh spektralnyh produktov na 20 dB oktavu K sozhaleniyu pri etom takzhe umenshaetsya diapazon generiruemyh chastot Dlya rasshireniya diapazona chastot na vyhode sintezatora prihoditsya uvelichivat chislo bazovyh chastot i filtrov podobno tomu kak eto delaetsya v analogovyh shemah Programmnye metody osnovyvayutsya na tom chto chastoty pobochnyh iskazhenij sintezatora yavlyayutsya funkciej chastoty diskretizacii CAP Takim obrazom dlya kazhdoj konkretnoj vyhodnoj chastoty sintezatora pobochnye iskazheniya mogut byt sdvinuty po chastote a v dalnejshem i otfiltrovany putyom izmeneniya chastoty diskretizacii CAP Etot metod osobenno effektiven esli taktovye impulsy dlya CAP generirovat s ispolzovaniem sistem na osnove FAPCh Sleduet otmetit chto programmnyj metod rabotaet dostatochno effektivno dlya podavleniya iskazhenij otnositelno malogo poryadka K sozhaleniyu plotnost diskretnyh spektralnyh produktov obychno uvelichivaetsya proporcionalno ih poryadku Poetomu programmnym metodom udaetsya otfiltrovat iskazheniya tolko do urovnya 70 80 dBn Takim obrazom iz za ogranichennogo diapazona chastot i vysokogo soderzhaniya nezhelatelnyh spektralnyh produktov cifrovye sintezatory redko ispolzuyutsya dlya neposredstvennogo generirovaniya SVCh signala V to zhe vremya ih shiroko primenyayut v bolee slozhnyh analogovyh i FAPCh sistemah chtoby obespechit vysokoe razreshenie po chastote Sintezatory s FAPChTipichnyj odnopetlevoj sintezator s FAPCh vklyuchaet v sebya perestraivaemyj generator upravlyaemyj napryazheniem GUN signal kotorogo posle trebuemogo programmiruemogo deleniya po chastote dostavlyaetsya ko vhodu fazovogo detektora PD Drugoj vhod fazovogo detektora podklyuchen k istochniku opornogo signala reference chastota kotorogo ravna trebuemomu chastotnomu shagu Fazovyj detektor sravnivaet signaly na oboih vhodah i generiruet signal oshibki kotoryj posle filtracii i usileniya pri neobhodimosti podstraivaet chastotu GUN k f fREF N displaystyle f f REF N gde FREF chastota opornogo signala na vhode fazovogo detektora Glavnymi preimushestvami shem na osnove FAPCh yavlyayutsya bolee chistyj spektr vyhodnogo signala obuslovlennyj effektivnym ispolzovaniem filtra nizhnih chastot FNCh i znachitelno menshaya slozhnost ustrojstva po sravneniyu s analogovymi sintezatorami Osnovnoj nedostatok bolshee vremya perestrojki i znachitelno bolee vysokij uroven fazovogo shuma po sravneniyu s analogovymi shemami Fazovyj shum sintezatora v predelah polosy propuskaniya filtra FAPCh raven l lPD 20logN displaystyle lambda lambda PD 20logN gde lPD pereschitannyj ko vhodu fazovogo detektora summarnyj uroven fazovyh shumov opornogo signala fazovogo detektora filtra i usilitelya cepi obratnoj svyazi Takim obrazom fazovyj shum zavisit ot koefficienta deleniya chastotnogo delitelya kotoryj chtoby obespechit trebuemoe razreshenie po chastote mozhet byt dovolno bolshim Tak dlya polucheniya signala na chastote 10 GGc s razresheniem 1 MGc koefficient deleniya dolzhen byt raven 10000 chto sootvetstvuet uvelicheniyu fazovogo shuma na 80 dB Krome togo programmiruemye deliteli ispolzuyutsya na otnositelno nizkih chastotah chto trebuet vvedeniya dopolnitelnogo vysokochastotnogo delitelya s fiksirovannym koefficientom deleniya prescaler PS V rezultate uvelichivaetsya summarnyj koefficient deleniya petli obratnoj svyazi i kak sledstvie vozrastaet fazovyj shum Ochevidno takaya prostaya shema ne pozvolyaet ispolzovat shumovye vozmozhnosti sovremennyh maloshumyashih generatorov opornogo signala V itoge odnopetlevye shemy s FAPCh primenyayutsya redko a imenno v sistemah s nizkimi trebovaniyami k kachestvu generiruemogo signala Osnovnye harakteristiki sintezatora mozhno znachitelno uluchshit vklyuchiv chastotnyj preobrazovatel smesitel v cep obratnoj svyazi Pri etom signal GUN perenositsya vniz po chastote chto pozvolyaet znachitelno umenshit koefficient deleniya cepi obratnoj svyazi Opornyj signal smesitelya generiruetsya s pomoshyu dopolnitelnoj petli FAPCh mnogopetlevye shemy ili umnozhitelya chastoty Udachnym resheniem yavlyaetsya primenenie smesitelya garmonik kotoryj ispolzuet mnogochislennye garmoniki opornogo signala generiruemye vstroennym v smesitel diodom Smesitel garmonik pozvolyaet znachitelno uprostit konstrukciyu sintezatora Pri etom sleduet otmetit isklyuchitelno vysokuyu chuvstvitelnost dannogo tipa smesitelya k parametram otdelnyh elementov shemy optimizaciya kotoryh daleko ne trivialnaya zadacha V zavisimosti ot konkretnyh trebovanij k fazovym shumam i razresheniyu po chastote vozmozhno vvedenie bolshego chisla smesitelnyh kaskadov chto odnako uslozhnyaet konstrukciyu sintezatora Drugoj problemoj svyazannoj s primeneniem shem osnovannyh na chastotnom preobrazovanii yavlyaetsya lozhnyj zahvat chastoty naprimer pri ispolzovanii zerkalnogo kanala smesitelya Poetomu neobhodimo predvaritelno dostatochno tochno nastroit chastotu GUN naprimer s pomoshyu CAP Eto v svoyu ochered trebuet isklyuchitelno vysokoj linejnosti i povtoryaemosti zavisimosti vyhodnoj chastoty GUN ot upravlyayushego napryazheniya v rabochem temperaturnom diapazone a takzhe tochnoj kalibrovki GUN dlya kompensacii temperaturnogo drejfa dannoj zavisimosti Krome togo cifro analogovye preobrazovateli obychno otlichayutsya povyshennym urovnem shumov chto vliyaet na shumovye harakteristiki sintezatora i trebuet vyvedeniya CAP iz petli FAPCh posle predvaritelnoj nastrojki na trebuemuyu chastotu Snizit summarnyj koefficient deleniya mozhno i putyom ispolzovaniya drobnyh koefficientov deleniya deleniem chastoty na N 1 kazhdye M periodov signala i deleniem na N v techenie ostalnogo promezhutka vremeni V etom sluchae usrednennyj koefficient deleniya raven N 1 M displaystyle N 1 M gde N i M celye chisla Dlya zadannogo razmera chastotnogo shaga shemy s drobnym koefficientom deleniya pozvolyayut ispolzovat bolee vysokuyu chastotu sravneniya na vhode fazovogo detektora chto privodit k umensheniyu fazovogo shuma i uvelicheniyu skorosti perestrojki sintezatora Osnovnoj nedostatok tehniki drobnogo deleniya povyshennoe soderzhanie negarmonicheskih spektralnyh sostavlyayushih iz za fazovyh oshibok prisushih mehanizmu drobnogo deleniya Osnovnye elementy cifrovogo sintezatora chastotPoyasnim chto pod terminom cifrovoj sintezator chastot primenitelno k sistemam impulsno fazovoj avtopodstrojki chastoty IFAP ili Impulse Phase Locked Loop PLL my ponimaem cifrovye ispolzuyushie v osnovnom cifrovuyu shemotehniku elementy kolca IFAP trakt formirovaniya chastoty opornogo signala trakt privedeniya chastoty perestraivaemogo generatora GUN ili Voltage Controlled Oscillator VCO chastotno fazovyj detektor ChFD ili Phase Frequency Detector with Charge Pump Trakt formirovaniya chastoty opornogo signala predstavlyaet soboj delitel s fiksirovannym celochislennym koefficientom deleniya DFKD ili Reference Divider a ego koefficient deleniya R displaystyle R mozhet ustanavlivatsya vneshnim upravlyayushim slovom naprimer ot 1 do 16384 Trakt privedeniya chastoty perestraivaemogo generatora eto delitel s peremennym koefficientom deleniya v N displaystyle N raz DPKD ili Divider with a float factor of division integer N Divider ego koefficient deleniya takzhe ustanavlivaetsya vneshnim kodom i mozhet izmenyatsya s edinichnym shagom V nizkochastotnyh sintezatorah naprimer v ADF4001 trakt deleniya chastoty GUN v N raz vypolnen na obychnyh schetchikovyh delitelyah chastoty DPKD poskolku ispolzuemaya tehnologiya KMOP CMOS pozvolyaet realizovyvat triggery schetchika so vremenem pereklyucheniya do 4 6 ns Poetomu i trakt deleniya chastoty opornogo generatora DFKD obespechivaet nadyozhnuyu rabotu sintezatora do znachenij FREF 250 displaystyle F REF leq 250 MGc naprimer v ADF4106 Sleduet otmetit chto vse sintezatory serii ADF4000 obespechivayut minimalnyj koefficient deleniya opornoj chastoty R 1 displaystyle R 1 Vvedenie preskalera ili dvuhmodulnogo predvaritelnogo delitelya chastoty pozvolilo podnyat rabochuyu chastotu DPKD do sovremennyh znachenij naprimer do 4 GGc u sintezatora ADF4113 i do 6 GGc u sintezatora ADF4106 Minimalnyj modul preskalera PMIN 8 displaystyle P MIN 8 pozvolyaet obespechit NMIN 56 Vyhodnuyu chastotu sintezatora mozhno opredelit po formule P B A FREFR displaystyle frac P B A F REF R gde fVCO displaystyle f VCO vyhodnaya chastota sintezatora P displaystyle P modul preskalera B displaystyle B koefficient deleniya schyotchika V A displaystyle A koefficient deleniya schyotchika A 0 A lt V FREF displaystyle F REF chastota opornogo kolebaniya R displaystyle R koefficient deleniya opornogo delitelya Lyuboj preskaler sostoit iz pogloshayushego schetchika Swallowing Counter i shemy poglosheniya impulsa P P 1 displaystyle P P 1 Summarnaya zaderzhka pereklyucheniya etih uzlov ne dolzhna byt kratnoj periodu vhodnogo kolebaniya to est aktivnye perepady vhodnyh i upravlyayushih impulsov ne dolzhny sovpadat V protivnom sluchae voznikaet effekt sostyazanij i ustrojstvo nachinaet rabotat so sboyami Na praktike starayutsya chtoby velichina summarnoj zaderzhki v preskalere ne prevyshala minimalnogo perioda vhodnogo kolebaniya Inymi slovami zaderzhka v preskalere opredelyaet maksimalnuyu rabochuyu chastotu mikroshemy Interesnoj osobennostyu raboty preskalera v sintezatorah ADF4110 1 2 3 yavlyaetsya tak nazyvaemyj rezhim resinhronizacii ili vosstanovleniya sinhronizacii vhodnoj radiochastoty na vyhode preskalera resynchronizing the prescaler output V rezhime sinhronizacii raboty preskalera momenty ego pereklyucheniya iz rezhima delenie na P displaystyle P v rezhim delenie na P 1 displaystyle P 1 strobiruyutsya chastotoj vhodnogo signala RF Strobirovanie umenshaet fazovyj shum N displaystyle N delitelya dzhitter no predyavlyaet bolee zhyostkie trebovaniya k velichine i stabilnosti vnutrennih zaderzhek mikroshemy Poetomu maksimalnaya vhodnaya chastota na vhode RF pri kotoroj sintezator nadyozhno rabotaet mozhet umenshitsya SsylkiStarikov O Metod FAPCh i principy sintezirovaniya vysokochastotnyh signalov Makarenko V Sintezatory chastoty pryamogo cifrovogo sinteza nedostupnaya ssylka Ryzhkov A V Popov V N Sintezatory chastot v tehnike radiosvyazi M Radio i Svyaz 1991 264 s ISBN 5 256 00623 1 Manassevich V Sintezatory chastot Teoriya Proektirovanie Shahtarin B I Sintezatory chastot V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 30 marta 2013
