Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

№ 4’2024
PDF версия
В данной части статьи содержится ряд методических указаний по реализации рассмотренного в предыдущей части схемотехнического решения, позволяющего достичь низких уровней фазового шума и побочных спектральных составляющих. Приводимые расчетные соотношения могут помочь в проектировании широкополосных синтезаторов частот с использованием микросхем ФАПЧ.

Начало статьи по ссылке.

Введение

В первой части статьи были рассмотрены структурные схемы синтезатора мелкой сетки частот и расширителя диапазона частот, выполненные на микросхемах ФАПЧ. Предложенное схемотехническое решение вносит значительно меньший фазовый шум, чем при типовом включении микросхем ФАПЧ. Для этого применен ряд известных методов снижения уровня фазового шума и побочных спектральных составляющих (ПСС) [1, 2], адаптированных к применению серийно выпускаемых микросхем ФАПЧ. Далее публикация будет посвящена деталям проектирования системы, осуществляющей синтез в широкой полосе частот.

 

Широкополосный синтезатор частот

На рис. 1 приведена упрощенная структурная схема широкополосного синтезатора частот, содержащая четыре петли ФАПЧ и объединяющая синтезатор мелкой сетки частот и расширитель диапазона частот. Источником опорного сигнала является высокочастотный генератор, работающий на фиксированной частоте FОГ. В первой петле ФАПЧ1 осуществляется дробный синтез, позволяющий делать перестройку частоты с мелким шагом. Для дробного синтеза характерно наличие побочных спектральных составляющих в спектре сигнала, поэтому должны быть предусмотрены меры по их устранению. Вторая петля ФАПЧ2 идентична по структуре первой, но вырабатывает менее плотную сетку частот в связи с тем, что она в отличие от петли ФАПЧ1 работает в целочисленном режиме и в ее выходном спектре отсутствуют побочные спектральные составляющие. В третьей — суммирующей петле ФАПЧ3, — происходит сложение частот первых двух каскадов, при этом частота сигнала первой петли ФАПЧ1 с помощью делителя частоты с переменным коэффициентом деления N3 доводится до значений, укладывающихся в диапазон частоты сравнения частотно-фазового детектора суммирующей петли. Сигнал с выхода суммирующей петли ФАПЧ3 служит перестраиваемым источником опорного сигнала для выходной петли ФАПЧ4, в которой происходит расширение диапазона синтезируемых частот вплоть до октавы.

Упрощенная структурная схема широкополосного синтезатора частот

Рис. 1. Упрощенная структурная схема широкополосного синтезатора частот

 

Формирование рабочей октавы

В соответствии с приведенной блок-схемой выражение для частоты выходного сигнала принимает следующий вид:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Где:

  • F3 — частота перестраиваемого опорного сигнала выходной петли ФАПЧ;
  • D4 — коэффициент деления частоты перестраиваемого опорного сигнала для формирования частотных подставок второго преобразования частоты в цепи обратной связи выходной петли ФАПЧ;
  • C4 — коэффициент умножения частоты с выхода делителя частоты D4;
  • N4 — коэффициент деления частоты перестраиваемого опорного сигнала для приведения к частоте сравнения выходной петли ФАПЧ;
  • S4 — знак полярности частотно-фазового детектора выходной петли ФАПЧ.

Каждому возможному сочетанию коэффициентов выходной петли ФАПЧ соответствует относительно узкополосный поддиапазон. Задача синтеза выходной петли ФАПЧ сводится к получению из узкой полосы перестройки частот опорного сигнала F3 группы поддиапазонов с объединением их в октаву без разрывов. В таблице представлены наборы коэффициентов выходной петли ФАПЧ, обеспечивающие октавное перекрытие по частоте. Также в таблице приводится значение центральной частоты перестраиваемого опорного сигнала F3, нормированной к верхней граничной частоте диапазона частот основной октавы выходного сигнала Fвых.макс. и минимальная требуемая полоса перестройки опорного сигнала.

Таблица. Наборы коэффициентов выходной петли ФАПЧ, обеспечивающие октавное перекрытие
Набор коэффициентов C4/D4 Центральная частота опорного сигнала F3/Fвых.макс.  Минимальная полоса перестройки частоты опорного сигнала F3, %
0, 1/4, 1/2 0,58 27
0, 1/4, 1/2, 3/4 0,52 20
–1/16, 1/16, 1/4, 1/2 0,60 19
0, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 0,53 16
–1/4, –1/8, 0, 1/8, 1/4 0,74 12,5
–1/8, 0, 3/8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,62 10,5
0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 0,54 9

C4/D4 = 0 означает переключение цепи обратной связи в обход второго преобразования частоты. Знак перед C4 соответствует верхней или нижней настройке частоты сигнала подставки.

Таблица не исчерпывает все возможные комбинации коэффициентов для получения октавного перекрытия, а служит лишь примером возможной реализации расширителя диапазона.

На рис. 2 для наглядности приведена разбивка на поддиапазоны с тремя наборами коэффициентов из таблицы, где N4 меняется от 32 до 72 с шагом 8.

Обеспечение непрерывного перекрытия частот рабочей октавы

Рис. 2. Обеспечение непрерывного перекрытия частот рабочей октавы. Группы поддиапазонов частот, соответствующие наборам коэффициентов:
а) 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4;
б) –1/8, 0, 3/8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2;
в) –1/4, –1/8, 0, 1/8, 1/4.

Можно заметить, что даже при ограниченном наборе коэффициентов полосу сигнала удается существенно расширить. Слишком узкий диапазон перестраиваемого опорного сигнала F3 влечет за собой необходимость применения большого числа коэффициентов умножения частоты или увеличения числа преобразований, что может вести к утрате целесообразности решения. Необходимо также учитывать вносимый фазовый шум делителя частоты, который после умножения может стать доминирующим в системе и вызвать ухудшение качества выходного сигнала.

Таким образом, для синтеза октавы необходимо определиться с набором коэффициентов выходной петли ФАПЧ, исходя из имеющейся элементной базы и достижимой полосы перестройки суммирующего кольца ФАПЧ.

 

Устранение неоднозначности установки частоты

Наличие преобразователей частоты в цепи обратной связи может приводить к неоднозначности установки частоты, которая выражается в том, что одна и та же разностная частота на выходе преобразователя может быть получена при двух различных частотах настройки ГУН. В одном случае частота ГУН располагается ниже частоты сигнала подставки, в другом случае — выше. В микросхемах ФАПЧ с встроенным ГУН его рабочий диапазон разбит на множество узких поддиапазонов. Неоднозначность установки частоты можно устранить принудительной установкой частоты ГУН в нужный поддиапазон, записав в соответствующие регистры параметры, получаемые в режиме автоматической калибровки. Для этого заранее в типовом включении совершается проход по всему диапазону частот ГУН в режиме автоматической калибровки с одновременным считыванием указанных параметров. В некоторых микросхемах ФАПЧ также доступен тестовый режим зарядно-разрядного блока, позволяющий выставить на входе ГУН уровень питания или уровень общей шины перед захватом частоты, что также может быть использовано для устранения неоднозначности.

 

Суммирующая петля ФАПЧ

Требуемая частота на выходе суммирующей петли ФАПЧ находится из выражения:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

В свою очередь частота F3 может быть получена из множества сочетаний частот F2 и F1. Такая избыточность оказывается востребованной при осуществлении обхода пораженных частот, содержащих в полосе полезного сигнала побочные спектральные составляющие.

Из множества значений частот смещения F2 отбираются те, разность которых с частотой F3 укладывается в диапазон рабочих частот фазового детектора FЧФД.3 суммирующей петли ФАПЧ. Приведем соотношения между частотами согласно блок-схеме:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

S3 — знак полярности частотно-фазового детектора суммирующей петли ФАПЧ.

В первой части статьи отмечалось, что делитель частоты N3 эффективно снижает уровень дробных помех. Тем не менее ПСС в рассматриваемой схеме не исчерпываются только дробными помехами первого каскада. Еще одним источником ПСС выступают некратные соотношения частот в суммирующей петле ФАПЧ. Отсутствие кратности частот порождает комбинации, способные проникать в спектр полезного сигнала. Для их устранения выбирают такие пары значений частот FЧФД.3 и F3, при которых комбинационные составляющие вынесены за полосу пропускания фильтра ФАПЧ суммирующего кольца.

 

Нахождение частоты отстройки комбинационной составляющей

Отстройка комбинационных составляющих от несущей частоты F3 может быть найдена из выражения:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Где {…} означает взятие дробной части; n и m — целые числа, представляющие комбинации частот.

Рассмотрим пример. Пусть F2 = 10 ГГц, FЧФД.3 ≈ 118,367347 МГц, S3 = –1. Тогда частота сигнала на выходе суммирующей петли ФАПЧ F3 = F2FЧФД.3 ≈ 9,881632653 ГГц. При этом обнаруживаются побочные составляющие на отстройке примерно 4,1 МГц от несущей частоты (рис. 3).

Выявление комбинационных составляющих в спектре выходного сигнала суммирующего кольца ФАПЧ

Рис. 3. Выявление комбинационных составляющих в спектре выходного сигнала суммирующего кольца ФАПЧ

Подставляем данные в выражение:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Можно заметить, что дробный множитель перед n близок к 1/2.

Зададим n = 2 и m = 1, тогда:

dF3[1,2] = 0,482759 · 2–1 · 118,367347 МГц ≈ 4,082 МГц.

Убеждаемся, что вычисленное значение отстройки побочной спектральной составляющей находится в соответствии с измеренным значением.

 

Диапазон частот перестраиваемого источника опорного сигнала

Ширина полосы перестройки частот на выходе суммирующей петли ФАПЧ складывается из полос перестройки частоты на опорных входах микросхем ФАПЧ, которые могут достигать нескольких сотен мегагерц при сохранении устойчивости петли ФАПЧ и приемлемом уровне фазового шума. С помощью переключения полярности частотно-фазового детектора полоса синтезируемых частот удваивается, поэтому наличие данной функции весьма желательно. Восполнить ее отсутствие позволяет включение в петлевой фильтр операционного усилителя с инвертирующим включением. Таким образом, диапазон перестройки частоты на выходе суммирующей петли ФАПЧ может примерно достигать умноженного на 4 значения максимальной частоты сравнения петли ФАПЧ: ΔF3.max ≈ 4 × FЧФД.3.max.

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Рис. 4 Условие обеспечения непрерывного перекрытия диапазона частоты сравнения суммирующей петли ФАПЧ

Делитель частоты с переменным коэффициентом деления N3 позволяет за счет наложения полос обеспечить достаточно широкий диапазон перестройки поделенной частоты. Найдем значение для коэффициента деления частоты N3.MIN, меньше которого будут возникать пропуски в диапазоне частот сравнения FЧФД.3 (рис. 4). Для этого запишем условие:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

из которого следует:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2 

F1.min и F1.max — соответственно верхняя и нижняя граничные частоты одной боковой полосы перестройки сигнала дробной петли ФАПЧ;

ΔF1 = F1.max — F1.min — ширина одной боковой полосы выходного сигнала петли ФАПЧ дробного синтеза;

⌈…⌉ означает округление до ближайшего большего целого числа.

Из предыдущего выражения также можно установить связь между максимальной частотой сравнения суммирующей петли ФАПЧ и шириной полосы сигнала, формируемого дробной ФАПЧ:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

При недостаточном диапазоне перестройки частоты F1, вызванном ограниченностью максимальной частоты сравнения FЧФД.1, можно задействовать имеющийся практически во всех микросхемах ФАПЧ делитель частоты по опорному входу. При этом на фазовый шум системы включение данного делителя частоты заметного влияния не окажет при небольших значениях коэффициента деления.

 

Петля смещения частоты опорного сигнала

Петля смещения частоты опорного сигнала выполняет две важные функции. Во-первых, она формирует сетку частот подставок для суммирующей петли ФАПЧ, в большой степени влияя на уровень фазового шума системы. Во-вторых, она позволяет бороться с побочными спектральными составляющими за счет переключения на альтернативные частоты. Частота сигнала на выходе каскада смещения:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Где:

  • S2 — знак полярности частотно-фазового детектора;
  • N2 — целочисленный коэффициент деления частоты в цепи обратной связи.

Шаг частотной сетки петли смещения можно оценить, взяв разность двух соседних частот:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Откуда получаются следующие соотношения:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Из полученных выражений следует: чем выше частота опорного сигнала FОГ, тем плотней сетка частот F2 при одинаковых частотах сравнения. Плотность сетки частот убывает с ростом частоты сравнения.

 

Петля ФАПЧ дробного синтеза

Малый шаг перестройки частоты обеспечивается дробным коэффициентом деления частоты в цепи обратной связи петли ФАПЧ дробного синтеза. Частота выходного сигнала определяется следующим выражением:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Где:

  • S1 — знак полярности частотно-фазового детектора;
  • N’1 — дробный коэффициент деления частоты в цепи обратной связи.

Формируются две боковые полосы частот относительно опорного сигнала FОГ с центральными частотами:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Требуемая частота сигнала дробной ФАПЧ:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

При этом N3 ранее не была определена, кроме указания минимума. Зададим для N3 два значения:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Где round — округление до ближайшего целого числа.

Откуда получаем два значения частоты F1:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

После отбора частот на предмет отсутствия побочных спектральных составляющих находится требуемый коэффициент деления N’1:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Найденное значение N’1 раскладывается на целую и дробную части:

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

Для того чтобы задать в микросхему ФАПЧ параметры установки частоты, дробную часть числа DN необходимо представить дробью.

Синтез частот на микросхемах ФАПЧ с улучшенными спектральными характеристиками. Часть 2

В зависимости от исполнения дробный делитель частоты может иметь как фиксированный, так и переменный знаменатель. Переменный знаменатель позволяет достичь более точного приближения к заданной частоте при той же разрядности. На рис. 5 приведен алгоритм нахождения числителя и знаменателя дроби: […] – выделение целой части, {…} – выделение дробной части.

Алгоритм расчета дробного делителя частоты

Рис. 5. Алгоритм расчета дробного делителя частоты

Необходимо задать дробную часть коэффициента деления частоты ΔN и максимальное значение знаменателя дроби qmax, определяемого разрядностью делителя частоты. Полученные значения p1 и q1 соответствуют числителю P и знаменателю Q искомой дроби.

На данном этапе расчет основных параметров синтеза можно считать завершенным.

 

Заключение

В статье приведена схема и даны расчётные соотношения для определения параметров широкополосного синтеза на микросхемах ФАПЧ СВЧ диапазона с улучшенными спектральными характеристиками. Указан метод вычисления отстройки комбинационных составляющих. Статья не охватывает все аспекты проектирования. Более детальную информацию по расчёту и проектированию систем ФАПЧ можно найти в источниках [1-4].

Литература
  1. Ченакин А. В., Горевой А. В. Практическое построение синтезаторов частот СВЧ-диапазона. М.: Горячая линия — Телеком, 2021.
  2. Шапиро Д. Н., Паин А. А. Основы теории синтеза частот. М.: Радио и связь, 1981.
  3. CN0369. Translation Phase Locked Loop Synthesizer with Low Phase Noise, Analog Devices Inc., 2016.
  4. Banerjee D. PLL Performance, Simulation and Design. Dog Ear Publishing, 5th edition, 2017.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *