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2-10MHZ短波信号接收机设计
2~10MHz短波信号接收机设计 论文内容 本课题就是基于这些因素进行高性能的射频接收机的研究与实现。本系统采用两次变频超外差式结构设计, 第一中频为高中频, 两级自动增益控制单元( A G C ) 级联实现了较大动态范围,并且整机的线性度也得到了保证。 本文先对接收机射频前端的关键技术指标进行了深入分析, 然后介绍了系统在大动态范围, 高线性实现的一些设计方法, 之后详述了本项目采用的方案、具体功能指标的实现以及在设计与实现中应该注意的问题。 1 短波通信介绍 短波通信是指利用波长为10m~100m(频率为3~30MHz)的电磁波进行无线电通信。实际上,在许多情况下,也把中波的高频段(1.5~3 MHz)归到短波波段去,所以现有的许多短波通信设备,其波段往往扩展到1.5-30MHz。在许多国家,把短波通信称为高频(HF)无线电通信。发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。 2 接收机体系结构 作为无线通信中重要一环的无线接收技术也在不断的进步着。 再生式接收机 直放式接收机 超外差式接收机 零中频接收机 要设计接收机,当然就要首先了解接收机的体系机构。根据课题需要这里只对超外差接收机作较为详细的介绍。 超外差接收机结构 “超外差”是指将射频输入信号与本地振荡器产生地信号相乘或差拍,即由混频器后地中频滤波器选出射频信号与本振信号频率两者的和频或差频。主要优点是低中频上容易实现相对带宽较窄,矩形系数较高的中频滤波器,以提高接收机的选择性,而且增益可以从中频级获得,降低了射频级实现高增益的难度。当射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,可以采用二次变频方法,以降低滤波器实现的难度,保证接收机的选择性,既使在射频频率较低时,也可以采用二次变频,且第一中频设计为高中频的方法来获得较好的镜像频率抑制。实际上,现代接收机射频前端绝大多数设计为超外差结构。 镜像抑制 超外差接收机的镜像频率是出现在距离射频信号两倍中频频率距离的信号,并且位于本地振荡频率的另一侧与射频信号相对的位置.镜像抑制技术主要有两种,一种是由Hartley 提出的,另一种是由 Weaver 提出的。 两种结构的比较:Hartley 结构相对简单,两路信道功率增益失配与相位失配相对较低,但是无法实现宽带 IF 下变换,要实现宽带固定移相器是相当困难的,且频率越高,难度越大。Weaver 结构是宽带 IF 下变换的基础。第一本振激励混频器下变频后的第一中频是固定的,第二中频可以调谐到要求的 IF 频率,但结构相对复杂,两路信道的失配度相对较大。 3射频接收机前端的基本概念和指标 接收机主要的概念和特性指标包括: 灵敏度 噪声系数 线性度 动态范围 内部杂散响应 自动增益控制特性等。 接收机的灵敏度和噪声 噪声系数与灵敏度都是衡量接收机接收和检测微弱信号能力的指标。灵敏度是从正的方面,即可靠通信所需的最小接收信号角度来说明的。而噪声系数则是从相反的方面,即接收系统的噪声对于已接收的信号会产生多大的影响方面来说明的。因此,这两个指标是相互关联的。对于一个确定的系统,灵敏度高则意味着噪声系数低,反之亦然。但 是,它们也并不完全等价。 接收机动态性能 线性度 通常对理想无损耗线性网络的定义是网络的输出响应于输入激励信号之间呈线性关系,且输出中没有额外的频率成分。但是理想的无损耗线性网络在实际中是不存在的,有损耗就会产生热噪声,导致网络在小信号输入时的非线性失真,并且在有源网络中,由于晶体管或FET 等非线性器件的存在,会导致网络在大信号输入时的非线性失真。 -dB 压缩点 -dB压缩点实际输出响应与它线性响应的延长线在输出功率差1dB时的输入功率为输入 1dB 压缩点 互调失真——三阶截断点 IP3 任何有源电路都具有非线性,接收机的RF-IF电路同样也具有非线性,因此,影响接收机性能的另一个至关重要的因素式双音互调失真。当两个强度足够大的干扰信号经过天线加到接收机的输入端时,由于RF级有源电路的非线性,这两个强干扰信号就会相互混频产生杂散响应信号,被称为互调产物。如果互调产物落在接收机通频带内或接近接收机工作频段,则接收机就会像处理有用信号一样处理这些杂散响应信号。 接收机的动态范围 线性动态范围 增益受控动态范围 增益受控动态范围描述的是接收机对于一次输入一个单独信号的处理能力。 无杂散动态范围(SFDR)
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