基于正交上变频器的宽带DDS设计
2012-04-26江友平蒋路华
舰船电子对抗 2012年4期
江友平,蒋路华
(船舶重工集团公司723所,扬州 225001)
0 引 言
数字直接频率合成器(DDS)由于频率精度高、置频时间快、相位噪声低、相位连续等优点,广泛应用于雷达、对抗、通信以及信号仿真等领域[1]。为了获得纵向分辨率,合成孔径雷达(SAR)和逆合成孔径雷达(ISAR)一般是通过发射大信号带宽实现的。为了获得更高的一维距离像,对信号带宽提出了更高要求,特别是对于线性调频信号,要求瞬时带宽甚至超过2GHz。雷达电子战模拟仿真不仅对频率合成器频率精度、置频时间提出了很高的要求,同时也对瞬时带宽提出了更高的要求。
采用DDS模式的宽带快速频率合成器,其瞬时带宽一般决定于DDS的有效带宽,而目前专用DDS的有效带宽一般都只有几百兆赫兹。尽管已出现了4GHz时钟的专用DDS,甚至可采用8GHz时钟甚至更高时钟频率的数模转换器(DAC)来构建专用DDS,但由于产生的信号带宽太宽,而后端射频变压器的带宽不够,造成信号幅度一致性比较差,即带内平坦度不好,一般是频率越高,差损就越大。以4GHz时钟的专用DDS为例,在1.8GHz带内有15dB的起伏;而且高时钟的专用DDS在高温或低温阶段性能很不稳定,具体表现在对时钟功率的要求比较苛刻,在高温、低温阶段对时钟功率要求差别可能达到15dB以上;对接地要求严格,若是在高低温阶段由于形变造成接地受影响,会直接关系到信号的杂散电平;而由于芯片一般采用砷化镓工艺,功耗都比较大,必需有大面积的接地增强散热,但大面积的接地又会造成形变更大,因此通常会出现未做高低温实验时,信号指标很高,做完高低温实验,谐波杂散就变差的情况。……
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