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    5G毫米波TR組件設(shè)計(jì)

    2020-07-24 02:14:37陶長(zhǎng)亞
    電子產(chǎn)品世界 2020年6期
    關(guān)鍵詞:頻段諧波組件

    摘要:為了對(duì)5G毫米波通信信號(hào)進(jìn)行測(cè)試,本文利用鎖相技術(shù)、混頻技術(shù)、濾波技術(shù)和功率控制技術(shù)設(shè)計(jì)出一種寬帶毫米波TR組件,經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,所有指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。并成功用于5G信號(hào)綜合測(cè)試儀中,實(shí)現(xiàn)了5G頻段24.25 GHz~30 GHz的通信信號(hào)測(cè)試。

    關(guān)鍵詞:TR組件5G毫米波本振源

    基金項(xiàng)目:電子信息測(cè)試技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目,由安徽省“三重一創(chuàng)”項(xiàng)目資助,國(guó)家科技重大專項(xiàng)( 2017ZX03001020)

    0 引言

    對(duì)于TR組件的設(shè)計(jì),已有很多人做了深入的研究[1-4]。但是對(duì)于5G毫米波TR組件研制的文獻(xiàn)卻很少。5G通信信號(hào)具有毫米波、大帶寬等的特點(diǎn)。為了對(duì)5G信號(hào)進(jìn)行測(cè)試,本文設(shè)計(jì)出一種5G毫米波TR組件,并成功用于5G信號(hào)綜合測(cè)試儀中,實(shí)現(xiàn)了5G頻段24.25 GHz - 30 GHz的通信信號(hào)測(cè)試。

    1 方案設(shè)計(jì)

    1.1 設(shè)計(jì)指標(biāo)

    頻率范圍:24.25 GHz - 30 GHz

    功率輸出范圍:-90 dBm- 10 dBm

    功率輸出步進(jìn):1 dB

    調(diào)制帶寬:200 MHz

    分析帶寬:200 MHz

    1.2 設(shè)計(jì)方案

    本設(shè)計(jì)方案的原理框圖如圖1所示。對(duì)于上行發(fā)射通道,中頻基帶模塊產(chǎn)生的0.25 GHz -6 GHz中頻基帶信號(hào)通過開關(guān)選擇,經(jīng)過衰減、放大等功率調(diào)整與12 GHz點(diǎn)頻低相噪本振2次諧波混頻獲得24.25 GHz -30 GHz的5G通信頻段信號(hào),經(jīng)過濾波、功率調(diào)整后發(fā)射出去。對(duì)于下行接收通道,24.25 GHz - 30 GHz的5G通信信號(hào)功率調(diào)整后與12 GHz點(diǎn)頻低相噪本振2次諧波混頻獲得0.25 GHz -6 GHz的中頻信號(hào),利用濾波器濾波后經(jīng)功率調(diào)整、開關(guān)選擇送給中頻基帶模塊進(jìn)行解調(diào)分析。

    2 關(guān)鍵電路設(shè)計(jì)

    2.1 通道設(shè)計(jì)

    TR組件通道設(shè)計(jì)方案原理框圖如圖2、3所示。對(duì)于6 GHz以下SG頻段的0.25 GHz -6 GHz帶寬200 MHz上行發(fā)射信號(hào),由中頻基帶模塊輸出給TR組件,本設(shè)計(jì)方案選用隔離度高達(dá)60 dB的開關(guān)HMC849選擇上行發(fā)射通道。經(jīng)過衰減器A-0805-C-03DB和放大器FGB-1509A功率調(diào)整后輸入到混頻器的RF端口。TR組件中混頻器選用具有諧波混頻功能的諧波混頻器HMC264,射頻頻率范圍是21 GHz - 31 GHz,本振頻率范圍是10.5 GHz - 15.5 GHz,中頻頻率范圍是DC-6 GHz。選擇諧波混頻器可以使設(shè)計(jì)的本振頻率相對(duì)較低,本方案中本振源的頻率為12 GHz。6 GHz以下SG頻段的0.25 GHz -6 GHz帶寬200 MHz上行發(fā)射信號(hào)通過混頻獲得24.25 GHz - 30 GHz帶寬200 MHz的毫米波頻段信號(hào)。利用腔體濾波器濾除無用的信號(hào)后輸入給高增益放大器HMC263進(jìn)行功率放大。由于輸出功率范圍要求是-90 dBm - 10 dBm,輸出功率步進(jìn)是1 dB,所以上行發(fā)射通道數(shù)控衰減器選擇HGC242,每個(gè)衰減器最大衰減范圍是31.5 dB,衰減步進(jìn)量是0.5 dB,采用4個(gè)器件級(jí)聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)-90 dBm- lO dBm功率輸出要求。為了避免上、下行信號(hào)相互影響,毫米波輸入、輸出端口使用環(huán)形器連接。對(duì)于下行接收通道,24.25 GHz -30 GHz帶寬200 MHz的毫米波頻段SG信號(hào)由收發(fā)端口經(jīng)環(huán)形器輸入給30 dB數(shù)控衰減器,通過衰減、放大等功率調(diào)整后與12 GHz點(diǎn)頻本振進(jìn)行諧波混頻得到0.25 GHz -6 GHz中頻信號(hào),利用6 GHz低通濾波器濾除本振、射頻及交調(diào)。使用開關(guān)選擇切換輸出給中頻基帶模塊進(jìn)行信號(hào)解調(diào)分析。

    2.2 本振源設(shè)計(jì)

    本振源采用雙環(huán)鎖相方案,其原理框圖如圖4所示。

    本振模塊為TR收、發(fā)模塊提供變頻所需的本振信號(hào)。5G毫米波TR組件的相噪指標(biāo)主要取決于本振模塊,根據(jù)上、下行通道設(shè)計(jì)方案的要求,本振頻點(diǎn)確定為12 GHz。相位噪聲是-110 dBc/Hz@IO kHz。為了實(shí)現(xiàn)高本振低相噪,本振源方案采用雙環(huán)結(jié)構(gòu),輔助環(huán)提供8.8 GHz點(diǎn)頻用于混頻,利用基波混頻實(shí)現(xiàn)頻率向下搬移,減小主環(huán)由于倍頻效應(yīng)帶來的相噪惡化。

    主環(huán)的相位噪聲-110 dBc/Hz@IO kHz,輔助環(huán)的相位噪聲應(yīng)滿足< -113 dBc/Hz@10 kHz。為了滿足輔助環(huán)的相噪指標(biāo),本方案選用低相噪頻率合成器芯片HMC440作為輔助環(huán)整數(shù)分頻及鑒頻鑒相器。該器件的歸一化底噪為-233 dBc/Hz。假設(shè)鎖相環(huán)芯片的底噪對(duì)相位噪聲的影響起主導(dǎo)作用,環(huán)路帶寬內(nèi)的相噪可以用下式進(jìn)行估算[5]。

    PN=PDnoisef[oor+ lOlogfPD+20log(fo/fPD)

    (l)

    其中,PDnoisefloor表示鑒相器歸一化噪聲基底,PNfr表示鑒相頻率,fo表示鎖相環(huán)輸出頻率。

    PN=-233+lOlog(100×106)+20log(8800/100)=-114dBc

    (2)

    假設(shè)參考信號(hào)的底噪對(duì)相位噪聲的影響起主導(dǎo)作用,環(huán)路帶寬內(nèi)的相噪可以用下面的公式進(jìn)行估算

    PN=PNfr+20log(fo/fPD)

    (3)

    其中,PNfr表示參考信號(hào)的相噪。

    PN=-160+20log(8800/100)=-12ldBc

    (4)

    根據(jù)上面的估算,相位噪聲完全能夠滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)。

    采用100 MHz高鑒相頻率,設(shè)計(jì)三級(jí)不同帶寬的環(huán)路濾波器,使用三級(jí)環(huán)路濾波器級(jí)聯(lián)的方式對(duì)主環(huán)路中產(chǎn)生的相位噪聲、諧波、雜散等高頻分量進(jìn)行濾波。

    3 測(cè)試結(jié)果

    根據(jù)本方案設(shè)計(jì)的SG毫米波TR組件經(jīng)調(diào)試后安裝到5G信號(hào)綜合測(cè)試儀中并對(duì)其進(jìn)行測(cè)試,所有指標(biāo)都滿足設(shè)計(jì)要求。

    4 結(jié)論

    本方案利用鎖相技術(shù)、混頻技術(shù)、 濾波技術(shù)和功率控制技術(shù)設(shè)計(jì)出一種寬帶毫米波TR組件,經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,所有指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。并成功用于5G信號(hào)綜合測(cè)試儀中,實(shí)現(xiàn)了5G頻段24.25 GHz - 30 GHz的通信信號(hào)測(cè)試,具有較好的應(yīng)用價(jià)值。

    參考文獻(xiàn):

    [1]黃建,毫米波有源相控陣TR組件集成技術(shù)[J].電訊技術(shù),2011,51(2):1-6.

    [2]季帥,張慧鋒,嚴(yán)少敏,潘栓龍,基于MCM技術(shù)的X波段四通道TR組件設(shè)計(jì)[J]火控雷達(dá)技術(shù),201 5,44 (2):73 -77.

    [3]祁華,張世文.L波段雙通道TR組件設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代導(dǎo)航,201 8,4(2):119-123.

    [4]張志鴻.Ka波段TR部件的研究與設(shè)計(jì).[碩士學(xué)位論文].成都,電子科技大學(xué),2011.

    [5]周建,張玉興.Ku波段低相噪頻率源的研制[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2007,30(23):85-87.

    作者簡(jiǎn)介:

    陶長(zhǎng)亞(1975-),男,高級(jí)工程師。研究方向:通信測(cè)量?jī)x器的研究與開發(fā)。

    通信地址:安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)長(zhǎng)征路726號(hào)電子第41研究所研發(fā)一部

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