[实用新型]一种基于DDS与PLL的新型X波段频率合成器有效
| 申请号: | 201320666056.1 | 申请日: | 2013-10-25 |
| 公开(公告)号: | CN203632644U | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
| 发明(设计)人: | 易先林;陈以辉 | 申请(专利权)人: | 海华电子企业(中国)有限公司 |
| 主分类号: | H03L7/08 | 分类号: | H03L7/08;H03L7/16 |
| 代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 何传锋 |
| 地址: | 510656 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 dds pll 新型 波段 频率 合成器 | ||
技术领域
本实用新型涉及雷达技术,特别地涉及雷达信号源设计技术以及锁相环技术
背景技术
现代雷达系统为了提高系统的侦测能力、测量精度和分辨能力,要求雷达信号具有较大的时宽积、带宽和能量。脉冲压缩技术就是雷达在确保作用距离和速度分辨力的前提下为提高距离分辨力而广泛采用的技术。线性调频信号是一种在信号持续期内频谱连续性变化的脉冲压缩信号,线性调频技术作为一种实现宽带雷达信号的手段,已广泛应用于很多领域。
产生线性调频的方法有多种,可以分为模拟方法和数字方法。传统的模拟方法已经比较成熟。模拟PLL(Phase-Locked Loop,锁相环),其一般由压控振荡器、相位频率检测器及电荷泵等组成,具有输出频率高,频谱纯度高、带宽宽等优点。但应用中也存在诸多问题和不足,例如,传统线性调频信号产生方法时间带宽积小且固定,缺乏应有的灵活性、硬件设计体积庞大、不利于满足小型化要求等等。近年来出现的数字方法产生大时宽积信号的技术得到广泛的应用。随着DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)技术的出现,其一般由相位累加器、正弦表及数模转换器等组成,产生了一批功能齐全的DDS芯片,该类型芯片具有较大的灵活性,可以改变线性调频脉冲宽度和调频带宽,以产生接近理想的信号。DDS技术具有较高的频率切换速度、频率分辨率和相位分辨率较高的有点,然而DDS的工作原理决定了它本身存在输出频率低、杂散多的缺点。为了充分利用两者的优点,出现了许多将两种技术结合起来构成的频率合成器方案。
发明内容
针对现有技术的缺点,本实用新型的目的是提供一种基于DDS与PLL的新型X波段频率合成器,解决频率捷变速度慢、输出频率低以及频谱纯度低的问题。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种基于DDS与PLL的新型X波段频率合成器,包括PLL参考源产生装置、PLL装置和控制装置,所述控制装置分别与PLL参考源产生装置、PLL装置连接,所述PLL参考源产生装置包括DDS芯片器件和LC滤波器,所述DDS芯片器件通过LC滤波器与PLL装置连接。
所述LC滤波器包括第一线圈、第二线圈、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和第五电容,第一线圈和第二线圈串联,第一电容和第一线圈并联,第二电容与第二线圈并联,第三电容和第四电容串联后与第一线圈并联,第四电容与第五电容串联后与第二线圈并联。
所述PLL装置内设有环路滤波器。
所述环路滤波器包括有源电路和无源电路,其中,电容C1、电阻R6、电阻R4、电容C4、电容C5、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C7、电阻R10、电容C3及电源U1构成有源电路,而电容C1、电阻R1、电容C2、电阻R2和C3构成无源电路。
与现有技术相比,本实用新型结合DDS和PLL的优点,实现了具有频率捷变速度快、输出频率高、频谱纯度高以及实现简单等优点的X波段频率合成器。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。
图1是本实用新型的电路组成框图。
图2是本实用新型的LC低通滤波器电路图。
图3是本实用新型的环路滤波器电路图。
图4是本实用新型的工作过程示意图。
具体实施方式
请参阅图1,本实施例的DDS与PLL的新型X波段频率合成器包括PLL参考源产生装置、PLL装置和控制装置,控制装置分别与PLL参考源产生装置、PLL装置连接,PLL参考源产生装置包括DDS芯片器件和LC滤波器,DDS芯片器件通过LC滤波器与PLL装置连接。
请参阅图2,LC滤波器包括第一线圈L1、第二线圈L2、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4和第五电容C5,第一线圈L1和第二线圈L2串联,第一电容C1和第一线圈L1并联,第二电容C2与第二线圈L2并联,第三电容C3和第四电容C4串联后与第一线圈L1并联,第四电容C4与第五电容C5串联后与第二线圈L2并联。该LC滤波器用来衰减DDS内DAC产生的镜像频率及电路板上其他元件产生的杂散信号,以及改善系统周期性抖动性。与其他响应类型的滤波器相比较,该类型滤波器可提供最快的通带至阻带转换,但其陡峭的滚将是以通带和阻带中出现纹波为代价的。对于该滤波器中的元件,选择时要尽量选择封装较小的元件以提高器件自谐振频率并减少PCB布局相关的寄生效应,同时还要注意元件的插入损耗值,因为该值会影响滤波器输出端输出信号的幅度。
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