1 引言 頻率合成技術是現代通信的重要組成部分,它是將一個高穩定度和高準確度的基準頻率經過四則運算,產生同樣穩定度和準確度的任意頻率。隨著大規模集成電路的發展,利用鎖相環頻率合成技術研制出了很多頻率合成集成電路。其中,以摩托羅拉公司的MC14515x-2系列較為先進,本文將介紹一種基于MC145152-2芯片的頻率合成器。這種鎖相環頻率合成器的穩定度和準確度與基準頻率相當,不產生額外的誤差。它在移動通信等領域有著廣泛的應用。 2 MC145152-2芯片的特點及功能 MC145152-2芯片是摩托羅拉公司生產的鎖相環頻率合成器專用芯片。它是MC145152-1芯片的改進型。MC145152-2芯片具有下列主要特征: (1)它與雙模(P/(P+1))分頻器同時使用,有一路雙模分頻控制輸出MC。當MC為低電平時,雙模分頻器用(P+1)去除;當MC為高電平時,雙模分頻器用模數P去除。 (2)它有A計數器和N計數器兩個計數器。它們與雙模(P/(P+1))分頻器提供了總分頻值(NP+A)。其中,A、N計數器可預置。N的取值范圍為3~1023,A的取值范圍為0~63。A計數器計數期間,MC為低電平;N計數器計數(N-A)期間,MC為高電平。 (3)它有一個參考振蕩器,可外接晶體振蕩器。 (4)它有一個R計數器,用來給參考振蕩器分頻,R計數器可預置,R的取值范圍:8,64,128,256,512,1024,1160,2048。 (5)它有兩路鑒相信號輸出,其中,ФR、ФV用來輸出鑒相誤差信號,LD用來輸出相位鎖定信號。 MC145152-2的供電電壓為3.0 V~9.0 V,采用28腳雙列封裝形式。MC145152-2的原理框圖如圖1所示。 MC145152-2的工作原理:參考振蕩器信號經R分頻器分頻后形成fR信號。壓控振蕩器信號經雙模(P/(P+1))分頻器分頻,再經A、N計數器分頻器后形成fV信號,fV=fVCO/(NP+A)。fR信號和fV信號在鑒相器中鑒相,輸出的誤差信號(ΦR、ΦV)經低通濾波器形成直流信號,直流信號再去控制壓控振蕩器的頻率。 當整個環路鎖定后,fV=fR且同相,fVCO=(NP+A)fV=(NP+A)fR,便可產生和基準頻率同樣穩定度和準確度的任意頻率。 3 1800 MHz頻率合成器的設計 3.1 1800 MHz頻率合成器元件的選取 鎖相環頻率合成器選用芯片MC145152-2。晶振選用10.24MHz的溫補晶體,它的頻率穩定度較高,可達10-8。低通濾波器選用運放芯片MC33171;雙模分頻器選用MC12054A芯片,模數P=128,工作頻率為2.0 GHz;壓控振蕩器選用變容管電調諧介質振蕩器。 3.2 MC145152-2芯片參數的設計 R的取值范圍=512,RA2~RA0為100, N的取值范圍=703,N9~N0為1010111111,A的取值范圍=16,A5~A0為010000。 R計數器、N計數器、A計數器可預置,各管腳接地為邏輯0,懸空為邏輯1。 3.3 1800 MHz頻率合成器電路的設計 1800 MHz頻率合成器電路圖,如圖2所示。 圖2中,運放芯片MC33171構成了有源比例積分濾波器,在設計時首先選擇合適的電容C,然后,再根據ωn、N、Kv、Kd和ξ計算R1和R2的值。 式(1)和式(2)中,Kv為壓控振蕩器電調靈敏度(rad/sV);Kd為比相器靈敏度,Kd=VDD/2π,VDD是運放的工作電壓(VDD=5 V),Kd單位取V/rad;N為總分頻次數;ξ為鎖相環路的阻尼系數,ξ的合適取值范圍是在0.5~1.0之間,通常選擇最佳起始點ξ=0.707;ωn為環路自然諧振角頻率,ωn值的選擇將直接影響環路濾波特性和捕捉時間,為了保證環路對噪聲有較好的抑制,ωn應該遠小于鑒相頻率ωd,通?砂词剑3)選擇 ωn=ωd/(30~1 000),(3) 當噪聲來源于參考頻率和分頻器時,ωn可以選擇得小些;當噪聲來源于壓控振蕩器時,ωn可選擇得大些。 具體計算如下: Kd=VDD/(2π)=5/(2π)=0.796 V/rad, 故:R1選用4.7 kΩ電阻,R2選用120 kΩ電阻。 變容管電調諧介質振蕩器〔2~4〕如圖3所示,把變容管通過微帶線與介質振蕩器耦合形成電調諧電路,調諧電壓加在變容管兩端,改變變容管結電容,就可以實現諧振頻率的調整。 這種介質振蕩器體積小、高穩定、低噪聲,能夠滿足鎖相環路的要求。 4 測試結果 經測試,本頻率合成器具有較低的相位噪聲,在偏離載頻100 Hz、1 kHz、10 kHz時,相位噪聲分別為-35dBC、-65 dBC、-85 dBC(見圖4)。它的頻率穩定度也很高,在-20℃~+55℃范圍內可以穩定在10-8以內。 5 結束語 本文將鎖相環頻率合成器專用芯片MC145152-2、變容管電調諧介質振蕩器用于1800 MHz頻率合成器中,使該頻率合成器具有較低的相位噪聲、很高的頻率穩定度。與傳統頻率合成器相比,性能有了很大的提高。該頻率合成器在移動通信等領域將有著廣泛的應用。 |