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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于雷达通信,具体地说,是涉及一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法。
技术介绍
1、频率源是电子系统的基本信号来源,在现代电子技术中,频率源已经成为了电子系统的核心部件,广泛应用于雷达、通信、测控、对抗和导航等领域。随着现代电子技术的发展,电子类设备性能不断提高,功能不断增加,同时也对频率源的各方面性能提出了更高的要求。频率源的指标主要包括有:小型化、小步进、高稳定度、超宽带、低相噪、低杂散、低功耗、捷变频、快速启动等。然而这些指标存在相互制约的关系,想要全面兼顾难度较大。同时,在不同的应用领域中对频率源各项指标要求的侧重点也有所不同,因此频率源在设计时常常需要结合实际应用场景,对各项指标进行取舍和折中。
2、现有的频率源的实现方式有多种,包括锁相环(pll)式频率源,直接数字频率合成(dds)式频率源,dds激励pll频率源,pll激励pll频率源等。锁相环(pll)不能实现细步进跳频;dds虽然能实现细步进跳频,但是受限于其工作原理,不能输出较为高频、宽频带的信号,而且由于dds内部的dac(数模转换器)的非线性特征,导致输出杂散也非常多,影响信号质量。dds直接激励pll,dds输出的杂散和相位噪声恶化较大,影响最终输出的信号质量。pll激励pll频率源,电路结构简单,但是实现细步进时,需要优化整数边界杂散和小数杂散。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,将整数边界杂散频率、小数杂散频率与锁
2、为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:
3、一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,包括以下步骤:
4、s1,将锁相环的环路滤波器带宽设置为fbw,输出频率设置为fout、鉴相频率设置为fref,并将锁相环的回环分频比配置为n.x =fout/fref;
5、s2,将鉴相频率变化范围设置为fref1~fref2,鉴相频率变化步进设置为x;
6、s3,计算锁相环的整数边界杂散和小数杂散;
7、s4,判断锁相环的整数边界杂散和小数杂散是否满足均落在锁相环的环路滤波器抑制带内的条件;若满足,则进入步骤s5,否则,按照鉴相频率变化步进调整鉴相频率,循环步骤s3、步骤s4,直到锁相环的整数边界杂散和小数杂散均落在锁相环的环路滤波器抑制带内后,进入步骤s5;
8、s5,输出锁相环的最终回环分频比。
9、进一步地,在本专利技术中,锁相环的整数边界杂散f1计算公式为:
10、f1=(n.x- int(n.x))*fref;
11、锁相环的小数杂散f2计算公式为:
12、f2=(int(n.x)+1-n.x)*fref;
13、锁相环的整数边界杂散f1和小数杂散f2均落在锁相环的环路滤波器抑制带内满足的条件为f1≥n*fbw且f2≥n*fbw;其中,n为环路带宽乘的系数;int表示取整函数。
14、进一步地,在所述步骤s4中,按照鉴相频率变化步进调整鉴相频率的具体步骤为:
15、s41,判断fref1≤fref+x≤fref2是否成立;若成立,则进入步骤s42;否则进入步骤s43;
16、s42,在上次配置的鉴相频率基础上加上鉴相频率变化步进x,循环步骤s3~步骤s5,直至f1≥n*fbw且f2≥n*fbw成立,得到最终回环分频比;
17、s43,在上次配置的鉴相频率基础上减去鉴相频率变化范围的差值fref2-fref1,循环步骤s3~步骤s5,直至f1≥n*fbw且f2≥n*fbw成立,得到最终回环分频比。
18、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
19、本专利技术中的频率源,通过设置锁相环鉴相频率变化范围,鉴相频率变化步进,通过软件配置将整数边界杂散频率、小数杂散频率与锁相环环路滤波器的带外抑制点相关联,自动优化鉴相频率至整数边界杂散抑制、小数杂散抑制满足指标,有效的实现了自动优化小数杂散、整数边界杂散的算法。
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1.一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,其特征在于,锁相环的整数边界杂散F1计算公式为:
3.根据权利要求2所述的一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,其特征在于,在所述步骤S4中,按照鉴相频率变化步进调整鉴相频率的具体步骤为:
【技术特征摘要】
1.一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种频率源自动优化小数杂散、整数边界杂散的方法,其特征在于,锁相环的整数...
【专利技术属性】
技术研发人员:曾永贵,夏春城,
申请(专利权)人:成都世源频控技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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