RU2310983C2 - Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры - Google Patents

Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры Download PDF

Info

Publication number
RU2310983C2
RU2310983C2 RU2005139955/09A RU2005139955A RU2310983C2 RU 2310983 C2 RU2310983 C2 RU 2310983C2 RU 2005139955/09 A RU2005139955/09 A RU 2005139955/09A RU 2005139955 A RU2005139955 A RU 2005139955A RU 2310983 C2 RU2310983 C2 RU 2310983C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
phase
input
frequency
power divider
Prior art date
Application number
RU2005139955/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139955A (ru
Inventor
Бак Сон Ри (RU)
Бак Сон Ри
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского"
Priority to RU2005139955/09A priority Critical patent/RU2310983C2/ru
Publication of RU2005139955A publication Critical patent/RU2005139955A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310983C2 publication Critical patent/RU2310983C2/ru

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в радиоизмерительной технике. Достигаемый технический результат - снижение результирующих флуктуаций фазы подстраиваемого генератора. Устройство содержит эталонный генератор высокостабильного по частоте колебания, смеситель, усилитель промежуточной частоты, фазовый детектор, усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот, подстраиваемый генератор, однополосный амплитудный модулятор, кварцевый генератор сдвига, входной делитель мощности, балансный фазовый детектор СВЧ, интегратор, широкополосный усилитель, фазовый модулятор СВЧ, стабилизирующий резонатор и выходной делитель мощности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектроники и предназначено для использования в радиопередающих устройствах и радиоизмерительной технике.
Известен малошумящий транзисторный автогенератор, стабилизированный резонатором, охваченный петлями фазовой и частотной автоматической подстройки частоты [см. Зырин С.С., Котов А.С. Высокостабильный сверхмалошумящий транзисторный СВЧ-генератор // Электронная техника. Сер.1, Электроника СВЧ. Вып.7 (441). - 1991. - С.26-30], с малошумящим транзисторным усилителем на выходе. Недостатками известного решения являются привязка к конкретному типу автогенератора, в данном случае транзисторного, малая выходная мощность колебания и невозможность достижения (снижения) уровня фазового шума ниже достигнутой величины
Figure 00000002
на частоте флуктуаций 1 кГц.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является схема фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) радиоэлектронной аппаратуры, выполненная в виде кольца ФАПЧ (см. заявку на изобретение Российской Федерации «Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры» №2004134032/09(03 7022), в которой высокостабильное по частоте колебание эталонного генератора поступает на сигнальный вход смесителя, а его опорный (гетеродинный) вход соединен с выходом подстраиваемого генератора через однополосный амплитудный модулятор, модулирующий вход которого соединен с выходом кварцевого генератора сдвига. Выход смесителя через усилитель промежуточной частоты соединен с сигнальным входом фазового детектора, а его (детектора) опорный вход - с другим выходом кварцевого генератора сдвига. Выход фазового детектора через усилитель постоянного тока и фильтр нижних частот соединен с управляющим входом подстраиваемого генератора. Частота ωпг подстраиваемого генератора известной схемы, в режиме захвата, равна высокостабильной частоте ωс эталонного генератора, т.е. ωспг. Однако недостатком известной схемы ФАПЧ является высокий уровень фазовых флуктуаций выходного колебания, определяемый на низких частотах анализа флуктуациями фазы колебания входного эталонного генератора, а на более высоких частотах анализа - собственными флуктуациями фазы подстраиваемого генератора.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является устранение указанного недостатка - большого уровня фазовых флуктуаций выходного колебания, а именно снижение результирующих флуктуаций фазы подстраиваемого генератора, включающих преобразованные флуктуации фазы колебания входного эталонного генератора и собственные фазовые флуктуации подстраиваемого генератора.
Поставленная задача достигается тем, что в известную схему ФАПЧ радиоэлектронной аппаратуры, содержащую эталонный генератор высокостабильного по частоте колебания, подаваемого на последовательно соединенные друг с другом смеситель, усилитель промежуточной частоты, фазовый детектор, усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот и через управляющий вход подстраиваемый генератор, а также включающую однополосный амплитудный модулятор, соединенный с опорным (гетеродинным) входом смесителя, и кварцевый генератор сдвига, соединенный с модулирующим входом однополосного амплитудного модулятора и опорным входом фазового детектора, в отличие от нее в заявляемую дополнительно введены входной делитель мощности, стабилизирующий резонатор, выходной делитель мощности, балансный фазовый детектор (БФД) СВЧ, интегратор, широкополосный усилитель и фазовый модулятор СВЧ. При этом выход подстраиваемого генератора соединен с входным делителем мощности, первый выход которого соединен через стабилизирующий резонатор с выходным делителем мощности, соединенным соответственно первым выходом с высокочастотным входом однополосного амплитудного модулятора, вторым выходом - с сигнальным входом балансного фазового детектора СВЧ, опорный вход которого соединен со вторым выходом входного делителя мощности, а выход балансного фазового детектора СВЧ через интегратор и широкополосный усилитель соединен с модулирующим входом фазового модулятора СВЧ, высокочастотный вход которого соединен с третьим выходом входного делителя мощности, а выход фазового модулятора СВЧ состоит из отвода соответствующего его напряжения (мощности) за пределы схемы.
Совокупность заявленных ограничительных и отличительных признаков позволяет достигнуть поставленную техническую задачу - снизить уровень флуктуации фазы выходного колебания известной схемы.
В заявляемой схеме ФАПЧ благодаря введению в нее совокупности элементов и их связей: входного делителя мощности, стабилизирующего резонатора, увеличивающего эквивалентную добротность контура подстраиваемого генератора и преобразующего флуктуации частоты во флуктуации фазы, выходного делителя мощности, балансного фазового детектора СВЧ, преобразующего флуктуации разности фаз во флуктуации напряжения, пропорционального флуктуациям частоты, интегратора, выходное напряжение которого пропорционально флуктуациям фазы подстраиваемого генератора, широкополосного усилителя и фазового модулятора СВЧ, уменьшаются фазовые флуктуации подстраиваемого генератора, и формируется шумовой сигнал, которым осуществляется противофазная шумовая модуляция фазы, компенсирующая остаточные флуктуации фазы выходных колебаний системы.
Таким образом, достигается решение поставленной задачи: реализуется эффект, при котором значительно снижается уровень флуктуации фазы выходного колебания системы (не менее 20 дБ в определенном диапазоне частот флуктуации) за счет совместного действия стабилизирующего резонатора и компенсации флуктуации фазы по сравнению с уровнем фазовых флуктуаций известного решения-прототипа.
При этом предлагаемое решение позволяет формировать мощное СВЧ-колебание и со сверхнизким уровнем фазовых шумов и с высокой долговременной стабильностью частоты при использовании малошумящего высокостабильного эталонного генератора и мощного СВЧ подстраиваемого генератора.
На чертеже представлена функциональная схема заявляемой схемы фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры.
Заявляемая схема ФАПЧ радиоэлектронной аппаратуры содержит как наиболее эффективное решение задачи: эталонный генератор малошумящего типа высокостабильного по частоте колебания 1; подстраиваемый генератор 2 с управляющим входом; входной делитель мощности 3 с выходами I, II, III; стабилизирующий резонатор 4; выходной делитель мощности 5 с выходами I и II; балансный фазовый детектор СВЧ 6 с сигнальным I и опорнм II входами; интегратор 7; широкополосный усилитель 8; фазовый модулятор СВЧ 9 с модулирующим I и высокочастотным II входами и выходом за пределы схемы.
Кроме того, заявляемая схема содержит последовательно соединенные фазовый детектор 10; усилитель постоянного тока 11; фильтр нижних частот 12, который соединен с управляющим входом подстраиваемого генератора 2. Причем выход подстраиваемого генератора 2 соединен с входным делителем мощности 3, выход I которого соединен с входом стабилизирующего резонатора 4, а выход стабилизирующего резонатора 4 - со входом выходного делителя мощности 5. Заявляемая схема содержит также однополосный амплитудный модулятор 13, выход которого соединен с опорным входом I смесителя 14. Сигнальный вход II смесителя 14 соединен с выходом эталонного генератора высокостабильного по частоте колебания 1. Выход смесителя 14 через усилитель промежуточной частоты 15 соединен с сигнальным входом I фазового детектора 10.
Заявляемая схема также содержит кварцевый генератор сдвига 16, выходы которого соединены соответственно с модулирующим входом I однополосного амплитудного модулятора 13 и с опорным входом II фазового детектора 10. Выход I выходного делителя мощности 5 соединен с высокочастотным входом II однополосного амплитудного модулятора 13. Выходы II выходного 5 и входного 3 делителей мощности соединены соответственно с I и II входами балансного фазового детектора СВЧ 6, выход которого в свою очередь через интегратор 7 и широкополосный усилитель 8 соединен с модулирующим входом I фазового модулятора СВЧ 9, высокочастотный вход II которого соединен с выходом III входного делителя мощности 3. Причем выход фазового модулятора СВЧ 9 является отводом соответствующего его напряжения (мощности) за пределы схемы пределы схемы.
Устройство используют следующим образом.
Колебание эталонного генератора 1, В, равное
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- среднее значение амплитуды колебания В;
t - время, с;
Figure 00000005
и ν1(t) - соответственно средняя и шумовая составляющие круговой частоты колебания эталонного генератора, рад/с;
Figure 00000006
- шумовая составляющая фазы (фазовый шум) колебания, рад, поступает на сигнальный вход II смесителя 14.
Рассматривая подстраиваемый генератор 2, стабилизированный резонатором 4, как эквивалентный подстраиваемый генератор (ЭПГ), его выходное колебание можно представить в следующем виде:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- среднее значение амплитуды колебания эквивалентного подстраиваемого генератора, В;
Figure 00000009
и ν2(t) - соответственно средняя и шумовая составляющие круговой частоты колебания эквивалентного подстраиваемого генератора, рад/с;
Figure 00000010
- шумовая составляющая фазы (фазовый шум) эквивалентного подстраиваемого генератора в радианах.
Благодаря стабилизирующему резонатору и увеличивается эквивалентная добротность контура подстраиваемого генератора 2 и снижаются его фазовые (частотные) флуктуации.
При этом вначале предварительно, перестраивая резонатор 4, осуществляют грубую настройку эквивалентного подстраиваемого генератора на частоту входного эталонного генератора 1. Затем, наблюдая осциллограмму биений на выходе усилителя постоянного тока 11 (на чертеже электронный осциллограф не показан), снижают эту частоту биений путем плавной электронной перестройки частоты ЭПГ изменением величины постоянного напряжения на его управляющем (модулирующем) входе. При частоте биений, меньшей начальной разности частот обоих генераторов, происходит автоматическое приближение частоты подстраиваемого генератора 2 к частоте входного эталонного генератора 1 и в результате чего наступает режим захвата. В режиме захвата средняя частота
Figure 00000009
подстраиваемого генератора становится равной средней частоте входного эталонного генератора, т.е.
Figure 00000011
Затем с помощью переменного фазовращателя, входящего в состав типового БФД 6, добиваемся того, чтобы разность фаз колебаний его сигнального I и II опорного каналов стала равной
Figure 00000012
Напряжение шумов с выхода интегратора 7 в широкополосном усилителе 8 усиливается и в противофазе подается на управляющий вход I фазового модулятора 9.
Наблюдая за показанием выходного индикатора шума измерителя фазовых шумов (флуктуации фазы) (не показано) на выходе фазового модулятора 9, путем регулирования величины усиления широкополосного усилителя 8 добиваемся минимума показания.
В идеальном случае, при внесении в колебание u2(t) подстраиваемого генератора равных компенсирующих флуктуаций фазы, т.е. φк(t)=-φ2(t), будет иметь место полная компенсация флуктуации фазы выходного колебания системы
Figure 00000013
Колебание u2(t) ЭПГ через входной делитель мощности 3 и фазовращатель (не показан на чертеже, но входит в типовой состав БФД 6) поступает на опорный вход II СВЧ балансного фазового детектора 6, а через выход I входного делителя мощности 3 - на вход стабилизирующего резонатора 4.
При прохождении медленных флуктуаций фазы и частоты через резонатор 4 спектр суммарных флуктуаций фазы φр(j Ω) на его выходе,
Figure 00000014
приближенно равен
Figure 00000015
где
Figure 00000016
- спектр фазовых флуктуаций ЭПГ,
Figure 00000017
ν2(j Ω) - безразмерный спектр флуктуаций частоты;
j - безразмерное мнимое число;
Ω - круговая частота флуктуаций, рад /с;
Q - безразмерная нагруженная добротность;
ω0 - резонансная частота стабилизирующего резонатора, рад /с.
Спектр флуктуации разности фаз колебаний φ(j Ω),
Figure 00000018
действующих на обоих входах СВЧ балансного фазового детектора 6, с учетом выражения φp(j Ω) будет равен
Figure 00000019
Спектр же самого выходного напряжения СВЧ балансного фазового детектора 6,
Figure 00000014
соответственно равен
Figure 00000020
Здесь Sфд - крутизна БФД, В/рад.
Для устранения влияния частотной зависимости uфд(j Ω) далее это напряжение подвергают интеграции в интеграторе 7, куда оно поступает и по выходу из которого имеет вид
Figure 00000021
где Ки - коэффициент передачи интегратора, рад/с.
Далее это напряжение усиливается в широкополосном усилителе 8 с безразмерным коэффициентом усиления Ку и подается в противофазе на модулирующий вход I СВЧ фазового модулятора 9.
Таким образом, на его выходе спектр компенсирующих флуктуаций фазы φк(j Ω),
Figure 00000014
описывается выражением
Figure 00000022
где
Figure 00000023
- безразмерный коэффициент;
Sфм - крутизна модуляционной характеристики СВЧ фазового модулятора 9, рад/В.
Сами же компенсирующие флуктуации фазы на выходе СВЧ фазового модулятора φк(t) равны
Figure 00000024
где ej Ωt - безразмерная экспоненциальная функция времени.
Для медленных флуктуаций фазы, полагая в частном случае коэффициент D=const, φк(t) можно представить в виде
Figure 00000025
Тогда результирующие флуктуации фазы колебаний на выходе СВЧ фазового модулятора 9 представляются в виде следующего выражения:
φфм(t)=φ2(t)-Dφ2(t)=(1-D)φ2(t).
Из последнего выражения следует, что задача компенсации флуктуации фазы выходных колебаний системы сводится к минимизации величины 1-D, что достигается путем регулирования величины и фазы коэффициента усиления широкополосного усилителя 8. В случае идеального компенсатора D=1, и тогда φфм(t)=0.
Таким образом, с помощью измерителя флуктуации фазы, подключенного к выходу СВЧ фазового модулятора 9 (на чертеже не показано), настраиваем широкополосный усилитель 8 по усилению и по фазе так, чтобы реализовался минимум показания выходного индикатора шума измерителя.
В реальных условиях работы эффект компенсации будет значительным в определенном диапазоне частот флуктуации Ω, в котором коэффициент 1-D≅0, поскольку приходится считаться с инерционностью функциональных элементов схемы компенсации, в первую очередь с инерционностью резонатора 4.
Достоинством предложенной совокупности средств компенсации фазового шума является то, что предельное значение подавления фазового шума ограничивается не условием самовозбуждения цепи компенсации, а искажениями амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик, возникающими в канале компенсации, и неточностью процесса интегрирования компенсирующего сигнала в интеграторе 7.
Следовательно, можно добиться более глубокого эффекта снижения фазового шума (более 20 дБ) в определенном диапазоне частот флуктуации.
Причем для достижения сверхнизких уровней фазового шума на выходе петли ФАПЧ используют малошумящий высокостабильный эталонный генератор, т.е. генератор такого же типа, как и в известном решении аналога.

Claims (1)

  1. Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры, содержащая эталонный генератор высокостабильного по частоте колебания, подаваемого на последовательно соединенные друг с другом смеситель, усилитель промежуточной частоты, фазовый детектор, усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот и через управляющий вход подстраиваемый генератор, а также включающая однополосный амплитудный модулятор, соединенный с опорным входом смесителя, и кварцевый генератор сдвига, соединенный с модулирующим входом однополосного амплитудного модулятора и опорным входом фазового детектора, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены входной делитель мощности, стабилизирующий резонатор, выходной делитель мощности, балансный фазовый детектор СВЧ, интегратор, широкополосный усилитель и фазовый модулятор СВЧ, при этом выход подстраиваемого генератора соединен с входным делителем мощности, который через стабилизирующий резонатор соединен своим первым выходом с выходным делителем мощности, соединенным соответственно первым выходом с высокочастотным входом однополосного амплитудного модулятора, вторым выходом - с сигнальным входом балансного фазового детектора СВЧ, опорный вход которого соединен со вторым выходом входного делителя мощности, а выход балансного фазового детектора СВЧ через интегратор и широкополосный усилитель соединен с модулирующим входом фазового модулятора СВЧ, высокочастотный вход которого соединен с третьим выходом входного делителя мощности, причем выход фазового модулятора СВЧ состоит из отвода соответствующего его напряжения за пределы схемы.
RU2005139955/09A 2005-12-20 2005-12-20 Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры RU2310983C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139955/09A RU2310983C2 (ru) 2005-12-20 2005-12-20 Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139955/09A RU2310983C2 (ru) 2005-12-20 2005-12-20 Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139955A RU2005139955A (ru) 2007-07-20
RU2310983C2 true RU2310983C2 (ru) 2007-11-20

Family

ID=38430608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139955/09A RU2310983C2 (ru) 2005-12-20 2005-12-20 Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310983C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804407C1 (ru) * 2023-04-04 2023-09-29 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Широкодиапазонный синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты управляемого генератора с переключаемыми резонаторами

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497270C1 (ru) * 2012-05-05 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Устройство для усиления сверхширокополосного сигнала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804407C1 (ru) * 2023-04-04 2023-09-29 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Широкодиапазонный синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты управляемого генератора с переключаемыми резонаторами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005139955A (ru) 2007-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8750441B2 (en) Signal cancellation to reduce phase noise, period jitter, and other contamination in local oscillator, frequency timing, or other timing generators or signal sources
US10868574B2 (en) Signal cancellation of amplitude/angle modulation noise using feedforward and feedback topologies
WO1998000908A1 (en) Circuit arrangement comprising a cartesian amplifier
US6480006B1 (en) Method for measuring phase noise using a low noise synthesizer
KR100311927B1 (ko) 무선신호수신장치및입력신호처리방법
RU2310983C2 (ru) Схема фазовой автоматической подстройки частоты радиоэлектронной аппаратуры
US5781851A (en) Heterodyne receiver
JP4629177B2 (ja) 測定対象の位相ノイズの測定装置
JPH05243984A (ja) 位相同期発振器
CN113437969B (zh) 锁相环频率综合器及其控制方法
US6456092B1 (en) Network vector channel analyzer
Buckmaster et al. The application of phase-lock microwave frequency stabilizers to electron paramagnetic resonance spectrometers
US6985707B2 (en) Receiver with AGC controlled resonance amplifier
US6963624B1 (en) Method and apparatus for receiving radio frequency signals
RU2822286C1 (ru) Устройство автоматической подстройки частоты
RU2017327C1 (ru) Устройство автоматической настройки колебательного контура усилителя мощности
RU2318291C1 (ru) Частотный детектор радиоэлектронной аппаратуры
KR101825038B1 (ko) 주파수 잠금 회로
SU447631A1 (ru) Измеритель мощности полного шума в крыль х спектральной линии источников свч и вч колебаний
RU2052896C1 (ru) Радиоприемник амплитудно-модулированных сигналов с подавлением интермодуляционных помех
SU930694A1 (ru) Устройство автоподстройки частоты сверхвысокочастотного генератора
JPH021606A (ja) 自動周波数制御回路
Son Generation of coherent low-noise microwave oscillations
USRE25396E (en) Voltage ratio meter for high-frequency calibration systems
SU1325378A1 (ru) Устройство дл измерени частоты настройки резонансного датчика

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071221