第1节低噪声放大器指标.doc
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低噪声放大器的指标分析重要指标分析①增益带宽积:运放开环增益/频率图中,指定频率处,开环增益与该指定频率的乘积。
理解:如果运放开环增益始终满足-20dB/10倍频,也就是频率提高10倍,开环增益变为0.1倍,那么它们的乘积将是一个常数,也就等于前述的“单位增益带宽”,或者“1Hz处的增益”。
在一个相对较窄的频率区域内,增益带宽积可以保持不变,基本满足-20dB/10 倍频的关系,我们暂称这个区域为增益线性变化区。
要想获得高增益就必须得牺牲带宽,因为增益带宽积是一个常数。
②压摆率定义:闭环放大器输出电压变化的最快速率。
用V/μs 表示。
优劣范围:从2mV/μs 到9000V/μs 不等。
理解:此值显示运放正常工作时,输出端所能提供的最大变化速率,当输出信号欲实现比这个速率还快的变化时,运放就不能提供了,导致输出波形变形――原本是正弦波就变成了三角波。
③相位裕度定义:在运放开环增益和开环相移图中,当运放的开环增益下降到1时,开环相移值减去-180°得到的数值。
相位裕度和增益裕度越大,说明放大器越容易稳定。
失真与噪声响应④建立时间定义:运放接成指定增益,从输入阶跃信号开始,到输出完全进入指定误差范围所需要的时间。
所谓的指定误差范围,一般有1%,0.1%几种。
优劣范围:几个ns 到几个ms。
理解:建立时间由三部分组成,第一是运放的延迟,第二是压摆率带来的爬坡时间,第三是稳定时间。
很显然,这个指标与SR 密切相关,一般来说,SR 越大的,建立时间更小。
⑤V os定义:在运放开环使用时,加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为0。
也可定义为当运放接成跟随器且正输入端接地时,输出存在的非0 电压。
优劣范围:1?V 以下,�儆诩�优秀的。
100?V 以下的属于较好的。
最大的有几十mV。
理解:任何一个放大器,无论开环连接或者反馈连接,当两个输入端都接地时,理论上输出应该为0,但运放内部两输入支路无法做到完全平衡,导致输出永远不会是0。
低噪放的主要技术指标
低噪放是一种关键的电路组件,用于放大电信号并尽可能减少噪音。
以下是低噪放的主要技术指标:
1. 噪音指标:低噪放的一个重要指标是噪声系数(Noise Figure,NF)。
噪声系数越低,表示低噪放的性能越好,噪音越少。
通常,低
噪放的噪声系数在1到10分贝之间。
2. 带宽:低噪放的带宽指的是其工作频率范围,即它能够放大
的信号频率范围。
带宽越宽,信号的变化越快,反之亦然。
3. 增益:低噪放的增益指的是信号经过放大后的电压或电流增
大的倍数。
增益越高,放大效果越好,但可能会导致更多的噪音。
4. 稳定性:低噪放的稳定性指的是它对环境变化的响应能力,
例如温度变化、电源电压的波动等。
低噪放应该具有良好的稳定性,以确保其性能不受环境的影响而变化。
5. 输入/输出阻抗:低噪放的输入和输出阻抗指的是信号进入和离开低噪放时的电阻。
输入和输出阻抗应该尽可能地接近50欧姆,
以最大化信号传输效率。
总之,低噪放的主要技术指标包括噪声系数、带宽、增益、稳定性和输入/输出阻抗。
这些指标决定了低噪放的性能和适用范围。
- 1 -。
低噪声放⼤器(LNA)和噪声系数(Noise Figure)
继续往后边翻译边看这边书。
中间讲了很多我觉得没啥⽤的东西,有的是跟Linux有关的,我就跳过了。
下⾯是RTL-SDR IMPROVEMENTS AND MODIFICATIONS 部分。
第⼀个内容便是LNA:LOW NOISE AMPLIFICATION。
我们装置中的放⼤器在正常应⽤时已经是⾜够低噪声的了。
尽管如此,存在着⼀种第三⽅的外部装置——LNA,即低噪声放⼤器。
LNA和普通放⼤器有什么区别呢?这⾥就引出了噪声系数(Noise Figure)的概念,这是⼀个衡量放⼤器本⾝噪声⽔平的物理量,以分贝(dB)为单位。
RTL-SDR中的放⼤器的噪声系数⼩于4.5dB,这样的放⼤器可能会产⽣削弱信号本⾝的噪⾳,因此在某些场合低噪声放⼤器就格外有⽤,它们的噪声系数⼩于1dB,也就是说在放⼤信号时,其⾃⾝最多产⽣1dB的噪⾳。
在放置LNA时,我们应该将它放的离天线尽可能的近。
如果我的翻译没错的话,它的主要⽬的是放⼤由于长距离传输⽽减弱的信号,同时减少由于同轴电缆传输⽽产⽣的噪⾳。
LNA也不是通吃任何环境的,⽐如在⾼频(HF)下,环境噪声太强,它的效果和普通放⼤器相⽐就不那么好了,(这⾥我猜测是因为环境噪声太强,放⼤器⾃⾝的噪声系数是4.5还是1 相⽐于环境噪声都可以忽略因此区别不⼤)。
这时候我们需要⽤到针对某些特殊情况的LNA。
湖南理工学院射频电路设计与仿真课程设计关于射频低噪声放大器的ADS设计姓名:唐苗妙班级:07电信二班学院:信息与通信学院指导老师:栗向军目录1. 低噪声放大器特点及指标 (3)1.1. 工作频率与带宽 (3)1.2. 噪声系数 (3)1.3. 放大增益 (4)1.4. 放大器的稳定性 (4)1.5. 输入阻抗匹配 (5)1.6. 端口驻波比和反射损耗 (5)2.低噪声放大器设计仿真及优化 (5)2.1 设计目标 (5)2.2 仿真设计 (6)2.3 电路容差分析 (13)3. 结论 (15)1. 低噪声放大器特点及指标随着通信技术的飞速发展,人们对各种无线工具的要求越来越高,功率辐射小、作用距离小、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通信设备制造商的普遍要求,这对系统的灵敏度要求越来越高,系统接收灵敏度有下式给出:S=-174+NF+10log(BW)+S/N式中NF为噪声系数,BW为系统带宽,S/N为输入信号信噪比。
因此,在各种特定的无线通信系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。
低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,所以低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要。
低噪声放大器的主要指标包括:工作频率与带宽、噪声系数、放大增益、输入阻抗匹配、端口驻波比和反射损耗动态范围等等。
1.1.工作频率与带宽放大器所能允许的工作频率与晶体管的特征频率fT 有关,由晶体管小信号模型可知,减小偏置电流的结果是晶体管的特征频率降低。
在集成电路中,增大晶体管的面积使极间电容增加也降低了特性频率。
LNA 的带宽不仅是指功率增益满足平坦度要求的频带范围,而且还要求全频带内噪声要满足要求,并给出各频点的噪声系数。
动态范围的上限是受非线性指标限制,有时候要求更加严格些,则定义为放大器非线性特性达到指定三阶交调系数时的输入功率值。
第1节低噪声放大器指标第1节低噪声放大器指标第1节低噪声放大器指标低噪声放大器(LNA )是射频接收机前端的主要部分。
它主要有四个特点。
1)它位于接收机的最前端,这就要求它的噪声越小越好。
为了抑制后面各级噪声对系统的影响,这要求有一定的增益,但为了不使后面的混频器过载,产生非线性失真,它的增益又不能过大。
放大器在工作频段内应该是稳定的。
2)它所接收的信号是很微弱的,所以低噪声放大器必定是个小信号放大器。
而且由于受传输路径的影响,信号的强弱又是变化的,在接收信号的同时又可能伴随着很多强信号的干扰,因此要求放大器有足够大的线性范围,而且增益最好是可以调节的。
3)低噪声放大器一般通过传输线直接和天线或者天线的滤波器相连,放大器的输入端必须和它们很好的匹配,以达到功率最大传输或者最小的噪声系数,并能保证滤波器的性能。
4)低噪声放大器应该具有一定的选频功能,抑制带外和镜像频率干扰,因此它一般是频带放大器。
低噪声放大器的所有指标都是互相牵连的,甚至是相互矛盾的。
这些指标不仅取决于电路的结构,对集成电路来说,还取决于工艺技术。
在设计中如何采用折衷的原则,兼顾各项指标,是很重要的。
LNA 是小信号放大器,必须给它设置一个静态偏置。
而降低功耗的根本办法是采用低电源电压、低偏置电流,但伴随的结果是晶体管的跨导减小,从而引起晶体管及放大器的一系列指标的变化。
2)工作频率放大器所能允许的工作频率和晶体管的特征频率Ft 有关。
减小偏置电流的结果会使晶体管的特征频率降低。
在集成电路中,增大晶体管的面积会使极间电容增加,这也降低了特征频率。
任何一个线性网络的噪声系数可以表示为:对于共射组态的单管双极型晶体管放大器的噪声系数又可以表示为:和是网络的输入端的等效噪声电压源和等效噪声电流源。
对于单管共源MOS 场效应管放大器,当仅考虑沟道噪声时,场效应管放大器噪声系数为:由此可见两点:a. 放大器的噪声系数和工作点有关,为了降低功耗而采用小电流偏置,结果是增大了噪声系数。
低噪声放大器核心参数低噪声放大器是一种关键的电子元件,常用于放大微弱的信号并最大限度地减少信号中的噪声。
它在电信、音频处理、医疗设备、科学仪器等领域都有广泛的应用。
本文将重点介绍低噪声放大器的核心参数,并探讨其在各个领域中的重要性。
一、输入噪声系数(Input Noise Figure)输入噪声系数是低噪声放大器最重要的性能指标之一,通常以分贝(dB)为单位。
它描述了在输入端引入的噪声和理想情况下引入的噪声之间的差异。
输入噪声系数越低,说明放大器在放大信号的尽可能少地引入噪声,因此可以提高整个系统的信噪比。
在设计低噪声放大器时,通常会将输入噪声系数作为优化的重点。
二、增益(Gain)低噪声放大器的另一个核心参数是增益,通常以分贝为单位。
增益描述了信号通过放大器后的增加倍数,可以用来衡量放大器的信号增强能力。
在实际应用中,通常需要在尽可能低的噪声水平下获得足够的增益,因此增益也是设计低噪声放大器时需要考虑的重要因素。
三、带宽(Bandwidth)带宽是低噪声放大器的另一个重要参数,它描述了放大器能够处理的频率范围。
通常情况下,带宽越宽,放大器就可以处理更广泛的信号频率,这对于多种应用场景都至关重要。
在设计低噪声放大器时,需要平衡考虑增益和带宽之间的关系。
四、输出误差(Output Error)低噪声放大器的输出误差描述了输出信号与输入信号之间的失真程度。
对于一些对信号精度要求较高的应用,如医疗设备、科学仪器等,输出误差是需要特别关注的参数。
设计低噪声放大器时,需要尽量减小输出误差,以确保输出信号的准确性和稳定性。
五、输入/输出阻抗(Input/Output Impedance)输入/输出阻抗是描述低噪声放大器输入端和输出端与外部环境之间的匹配程度。
当输入/输出阻抗匹配较好时,可以最大限度地传输信号,减小信号反射和失真。
在设计低噪声放大器时,需要充分考虑输入/输出阻抗的匹配性。
低噪声放大器的核心参数包括输入噪声系数、增益、带宽、输出误差、输入/输出阻抗等。
低噪声放大器核心参数摘要:低噪声放大器核心参数I.引言- 低噪声放大器简介- 低噪声放大器在通信系统中的重要性II.低噪声放大器核心参数- 噪声系数- 增益- 频率响应- 线性度III.噪声系数- 定义及作用- 影响因素- 降低噪声系数的措施IV.增益- 定义及作用- 影响因素- 提高增益的措施V.频率响应- 定义及作用- 影响因素- 优化频率响应的措施VI.线性度- 定义及作用- 影响因素- 提高线性度的措施VII.总结- 低噪声放大器核心参数的重要性- 各参数间的平衡与优化正文:低噪声放大器核心参数低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)在通信系统中具有至关重要的作用,它能够放大天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,从而确保通讯质量。
为了实现高性能的低噪声放大器,必须关注并优化其核心参数。
本文将详细介绍低噪声放大器核心参数,包括噪声系数、增益、频率响应和线性度。
首先,噪声系数是衡量低噪声放大器性能的关键参数。
噪声系数是指输入信号与输出信号之间的噪声功率比,通常用分贝(dB)表示。
较低的噪声系数意味着放大器具有较低的噪声水平,从而提高整个通信系统的性能。
影响噪声系数的因素包括放大器的结构、材料、工艺等。
为了降低噪声系数,可以采取选用低噪声元件、优化电路拓扑等措施。
其次,增益是低噪声放大器另一个重要参数。
增益是指放大器对输入信号的放大程度,通常用分贝(dB)或倍数表示。
较高的增益有利于提高信号传输距离和抗干扰能力,但同时也会增加噪声放大。
因此,在设计低噪声放大器时,需要在增益与噪声之间寻求平衡。
影响增益的因素包括偏置电流、偏置电压等。
通过合理地选择偏置电流和电压,可以提高放大器的增益。
接下来,频率响应是衡量低噪声放大器在不同频率下性能的参数。
频率响应是指放大器在某一频率范围内的增益、相位等特性。
理想的低噪声放大器应具有平坦的频率响应,以保证在整个频率范围内具有稳定的性能。
影响频率响应的因素包括元件参数、电路拓扑等。
北京三北智测科技有限公司TLA-001130G30 低噪声放大器技术说明书电话传真86-10-59789287 86-10-59789877-82地址北京市朝阳区酒仙桥路4号798园区七星西街(邮编:100015)网址50Ω15dBm 0.1 to 13 GHz 特性• 频率范围0.1 –13 GHz• 增益30dB typ• 输出功率15 dBm typ应用•缓冲放大器•室外电池供电系统的测试设备•小信号放大器或前置放大•实验室测试用•U波段的宽带接收技术指标指标参数条件最小值. 典型值. 最大值单位频率范围0.1 -13 GHz增益在所有的工作温度范围内- 30 - dB增益平坦度- ±2.0 ±3dB P1dB 在整个频率范围内- 15 -dBm 输入驻波- 2.0 2.5 :1 输出驻波- 2.0 2.5 :1 电压11.0 12.0 13.0 V 电流-170 mA 测试条件,室温25℃,阻抗50Ω,+12V DC。
50Ω15dBm 0.1 to 13 GHz外形尺寸极限参数超出该极限值有可能对器件造成损坏!典型性能曲线参数范围操作温度-20°C to 70°C储藏温度-55°C to 100°C极限电压13V最大入口功率-15 dBm 353118.66.45.244.513GNDDCUNIT:mm XB-02A1.24-Φ2.550Ω15dBm 0.1 to 13 GHz典型性能参数测试数据(12V,25℃)频率(GHz) 增益(dB)回波损耗(dB)P1dB(dBm)噪声系数(dB)0.1 27.3 -7.3 15.3 3.01.0 29.6 -13.2 15.5 3.22.0 30.1 -10.5 16.23.13.0 30.1 -7.6 15.9 3.14.0 30.4 -7.3 16.3 3.15.0 30.3 -10.3 16.5 3.36.0 30.4 -14.7 16.3 3.47.0 30.3 -19.0 16.2 3.18.0 30.2 -18.2 16.0 3.39.0 30.2 -12.5 15.8 3.210.0 30.1 -10.7 16.1 3.311.0 29.4 -13.4 15.4 3.512.013.0 28.727.0-10.9-18.615.715.33.13.1。
第1节低噪声放大器指标低噪声放大器低噪声放大器(LNA)是射频接收机前端的主要部分。
它主要有四个特点。
1)它位于接收机的最前端,这就要求它的噪声越小越好。
为了抑制后面各级噪声对系统的影响,这要求有一定的增益,但为了不使后面的混频器过载,产生非线性失真,它的增益又不能过大。
放大器在工作频段内应该是稳定的。
2)它所接收的信号是很微弱的,所以低噪声放大器必定是个小信号放大器。
而且由于受传输路径的影响,信号的强弱又是变化的,在接收信号的同时又可能伴随着很多强信号的干扰,因此要求放大器有足够大的线性范围,而且增益最好是可以调节的。
3)低噪声放大器一般通过传输线直接和天线或者天线的滤波器相连,放大器的输入端必须和它们很好的匹配,以达到功率最大传输或者最小的噪声系数,并能保证滤波器的性能。
4)低噪声放大器应该具有一定的选频功能,抑制带外和镜像频率干扰,因此它一般是频带放大器。
低噪声放大器的所有指标都是互相牵连的,甚至是相互矛盾的。
这些指标不仅取决于电路的结构,对集成电路来说,还取决于工艺技术。
在设计中如何采用折衷的原则,兼顾各项指标,是很重要的。
1)低功耗LNA是小信号放大器,必须给它设置一个静态偏置。
而降低功耗的根本办法是采用低电源电压、低偏置电流,但伴随的结果是晶体管的跨导减小,从而引起晶体管及放大器的一系列指标的变化。
2)工作频率放大器所能允许的工作频率和晶体管的特征频率Ft有关。
减小偏置电流的结果会使晶体管的特征频率降低。
在集成电路中,增大晶体管的面积会使极间电容增加,这也降低了特征频率。
3)噪声系数任何一个线性网络的噪声系数可以表示为:(4.1)式中和是网络的输入端的等效噪声电压源和等效噪声电流源。
对于共射组态的单管双极型晶体管放大器的噪声系数又可以表示为:(4.2)对于单管共源MOS场效应管放大器,当仅考虑沟道噪声时,场效应管放大器噪声系数为:(4.3)由此可见两点:a. 放大器的噪声系数和工作点有关,为了降低功耗而采用小电流偏置,结果是增大了噪声系数。
b. 晶体管放大器的噪声与基区体电阻有关,为了降低噪声,在集成电路设计时,可以用增大晶体管的面积来减小基区体电阻,但增大面积会加大极间电容。
4)增益低噪声放大器的增益要适中。
过大会使下级混频器的输入太大,产生失真。
但为了抑制后面各级的噪声对系统的影响,其增益又不能太小。
放大器的增益首先与管子跨导相关。
其次放大器的增益还与负载有关。
低噪声放大器是频带放大器,它的选频功能由其负载决定。
5)增益控制低噪声放大器的增益最好是可以控制的。
在通信电路中,控制增益的方法一般有如下几种:改变放大器的工作点,改变放大器的负反馈量,改变放大器的谐振回路的Q值等。
这些改变都是可以通过载波电平检测电路产生自动增益控制电压来实现的。
6)输入阻抗匹配低噪声放大器与其信号源的匹配时很重要的。
放大器与源的匹配有两种方式:一是以获得噪声系数最小为目的的噪声匹配;二是以获得最大功率传输和最小反射损耗为目的的共轭匹配。
一般来说,现在多采用后一种匹配方法。
匹配网络可以是纯电阻网络,也可以采用电抗网络。
电阻网络适合于宽带放大,但它们要消耗功率,并增加噪声。
采用无损耗的电抗匹配网络不会增加噪声,但只适合窄带放大。
7)线性范围线性范围主要由三阶互调截点IIP3和1dB压缩点来度量。
放大器的线性范围和器件、电路结构以及输入端的阻抗匹配网络都有关系。
8)隔离度和稳定度增大低噪声放大器的反向隔离度可以减小本振信号从混频器向天线的泄漏程度。
引起反向传输的根本原因在于晶体管的集电极和基极间的极间电容以及电路中的寄生参数的影响,它们也是造成放大器不稳定的原因。
提高稳定性的有效措施有采用中和电容或者晶体管共发共基(或者共源共栅)结构。
第2节低噪声放大器的设计低噪声放大器无论采用Bipolar、Bi-CMOS或GaAs FET工艺技术设计低噪声放大器,其电路结构都是差不多的,都是由晶体管、偏置、输入匹配和负载四大部分组成。
下面将采用实际的例子来进行设计和分析。
例4.1 1.9GHz的CMOS低噪声放大器。
如下图4.1所示是1.9GH 0、6um工艺的CMOS低噪声放大器的电路原理图。
图4.1 1.9GH 0、6um工艺的CMOS低噪声放大器的电路原理图这个电路的特点是:a. 采用共源共栅级(cascode)电路。
b. 源极采用电感L2负反馈。
c. 负载L3与下级输入电容组成谐振回路。
d. 采用双端输入双端输出的差分形式。
下面我们将从偏置电路、输入阻抗匹配、噪声、增益和隔离度等几个方面来进行分析。
1)偏置电路(M4偏置图中省略)M3和M1组成镜像电流源,M3的电流是由电源电压、电阻Rref以及M3的偏压Vgs共同决定。
电阻Rbais选择得尽可能大,以使M3的噪声折合到LNA输入端的等效噪声电流源可以忽略。
2)输入阻抗匹配输入阻抗为(4.4)设输入信号角频率是,调谐输入回路使之在工作频率处串联谐振,即有(4.5)为与源阻抗匹配,令(4.6)输入回路的Q值是(4.7)3)噪声当工作频率不是很高时,可以只考虑场效应管M1的沟道电阻噪声,即(4.8)则噪声系数为(4.9)上式表明,增加输入回路的有载Qin可以改善噪声系数。
这样就解决了低功耗和低噪声系数的矛盾。
4)增益低噪声放大器的输出直接与混频器相连。
低噪声放大器中的电感L3与混频器的输入电容及M2的输出电容组成并联谐振回路,调谐于输入信号频率,提高了LNA的增益。
由于采用谐振回路作为负载,因此它是窄带放大器,放大器的带宽取决于线圈L2和L3的Q值。
5)线性采用双端输入双端输出差分对结构,以电感L2作为共源放大器的源极负反馈阻抗,这些措施都扩大了放大器的线性范围。
差分结构的放大器提高了共模抑制比,可以抑制来自数字电路部分和其它的干扰噪声。
6)隔离度下放大器构成了共源共栅接连组态,这种组合形式提供了最佳的输出输入间的隔离度,减少了极间电容的影响。
第1节分数分频器技术探讨推荐给好友数字频率合成器是新一代无线应用RF IC的核心,这种频率合成器和混频器一起用在超外差无线电接收机中,可以替代本机振荡器作为从RF载波中提取调制信号的工具。
近年来,根据传统整数倍频合成的基本概念提出了多种非整数倍频合成方法,其中有三种技术在业界最为著名,分别是以分数分频器、电流注入和Δ-Σ调节器为基础的分倍合成技术。
合成器中最基本的组成部件是锁相环(PLL),它是一个负反馈回路,输出信号的相位被强制跟参考信号一致。
一个最基本的现代PLL由参考源、相频检测器(PFD)、电荷泵(CP)、回路滤波器和压控振荡器(VCO)组成。
VCO的输出在PFD里与参考信号进行相位比较,测得相位差的极性决定了电荷泵内的电流源是吸收还是送出电流,所以电荷会流入或流出回路滤波器内的电容器,电荷流动的数量与相差大小成正比。
然后这又会去调整VCO调谐电压,使其相位滞后或超前,通过整个设计回路保证使相位误差得到校正。
PFD的功能同样是为了保证打开正确的电流源。
当输入PFD的两路信号频率不同时,它会打开馈送或抽取电流开关,使VCO加快或减慢。
当回路达到锁定条件后,所生成的信号频率就等于参考频率。
如果在VCO和PLL之间放置了分频器,PLL就成为一个频率合成器,其输出是参考频率的整数倍。
分频器从本质上讲是由VCO锁定的状态机,它每隔N个VCO周期输出一个上升沿,这里N是预先确定好的数,表示频分比。
由于回路使得分频器输出频率跟随参考频率,因此VCO比参考信号快N倍,即fvco=N×fref其中fvco表示VCO的输出频率,fref表示参考频率。
上述方程表明频率合成器可看成是输入输出频率关系固定的倍频器。
如果频分比做成可自行设计的形式,它就是一个整数N倍频合成器。
可编程分频器是一种可以带负载的数字计数器,其输出每隔N个VCO周期完成一个自身周期,类似一个简单的分频器。
因为频分比可任意设计,所以输出频率fvco可以通过改变N加以改变。
注意可合成的频率值只能是输入参考频率的整数倍,这就是整数N倍频合成器名称的由来。
因此信道间距的最小值或频率步长就等于fref,这是整数N倍合成器的主要约束条件。
“N分”则是指最小频率步长可以是参考频率分数倍的合成器,换言之,合成频率可为参考频率的非整数倍,即fvco=fref(N+k/M)其中k和M都是整数。
M表示N分合成器能提供的分频数量,通常称为“分频系数”或“分母”,k是0到M之间的任意数。
非整数值N+k/M通常写作N.F,这里的圆点代表小数点,N和F分别代表该数字的整数和小数部分。
采用N分技术的分数分频器是根据整数N倍频合成器的基本原理发展而来的,唯一的区别在于分频器由分数分频器代替。
分数分频器不再是简单的数字计数器,其输出周期Tdo由下式确定Tdo=(N+ 0.F)Tvco其中0.F代表一个分数值,Tvco是VCO的周期。
这里需要强调的是一旦N和0.F确定之后,分数分频器输出信号的周期具有很理想的非时变特性,也就是说每隔N加0.F个VCO周期出现一个上升沿。
对于整数N倍频合成器,Tdo被强制跟随参考周期,因此有Tref=(N+0.F)Tvco或fvco=(N+0.F)fref 其中Tref表示参考信号的周期。
典型的分频器采用双模分频器(DMD)、延迟闭锁环(DLL)、多路复用器(MUX)以及数字相位累加器(DP A)实现,不过应注意分数分频器不必使用DLL。
DLL可由一组级联的可调延迟元件、PD、CP和D触发器构成,DLL中的负反馈保证通过延迟线路的总延迟是一个VCO周期。
因为延迟元件理论上是一样的,所以相当于一个VCO周期被拆分为Nd个等相位“包”,这里Nd表示延迟线路上延迟元件数量。
简单的DPA由加法器和寄存器组成,它采用参考信号时钟,输入是一个m位的字。
寄存器内容用来控制MUX,该内容在每个参考信号的上升沿随输入值x而增加,x也由一个m位字来描述,DPA的输出(也即加法器的进位输出)是输入的1位量化结果。
累加器位数m与离散的相位“包”数目有关,即Nd=2mDPA的输出控制DMD,当该进位输出是高电平时,DMD就除以N+1,而当进位输出是低电平时则除以N。
从下面的例子中我们可以看到,对于DPA输入为x的分数频分比N+0.F就等于N+x/2m。
例如DPA有4位,那么延迟线路就有8个元件,每个相位“包”对应于一个VCO周期的1/8。
同样,假定输入等于2,其对应的0.F就等于2/8。
在没有进位输出时,DMD除以N。
然而其输出并不立即提交给PLL的PFD,而是被多路复用器控制或选择的多个相位信息包延迟一段时间。
信息包的数目等于DPA的内容,每过一个参考周期增加2,就是说输出根据每个参考周期相位信息包(0、2、4、6或8)数量递增而产生相移,其结果就是DMD输出周期增加了2/8个VCO周期,因此等效频分比变为N+0.25,这也是它应该得到的效果。