1.5~512.0MHz宽带数字射频(RF)接收前端的设计

1.5~512.0MHz宽带数字射频(RF)接收前端的设计

论文摘要

近年来,随着微电子技术的不断发展,通信技术尤其是无线通信技术获得了惊人的发展。而射频接收前端作为无线通信技术的重要组成部分越来越受到人们的关注。本文以宽带数字射频接收前端作为研究重点,在参考大量国内外有关射频前端设计文献的基础上,从理论上探讨和研究宽带数字射频接收前端的基本原理。本设计采用超外差二次变频的体系结构,结合频率合成技术、自动增益控制技术等,实现了大动态范围宽带数字射频接收前端。该射频接收前端设计过程中所涉及到的技术,具有一定的创新和独到之处。在本地振荡器的设计中采用了直接数字频率合成(DDS)和锁相频率合成(PLL)方法。DDS具有高频率分辨率、高频率精确度和高速频率捷变等优点,PLL锁相频率合成方法充分发挥了锁相环良好的窄带跟踪滤波特性,实现了系统所要求的高质量宽带本振源和小步长频率捷变。课题中采用上位机控制结合DSP控制选频技术,大大改善了射频接收前端的选择性和抗干扰能力。该宽带数字射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、可变中频频率、稳定的中频输出等特点,可以用于短波、超短波信号的接收、检测,也可用于构造软件无线电系统的射频前端,为基带信号处理部分提供接收信号通道与硬件平台。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景、意义
  • 1.2 课题概述
  • 1.3 论文安排
  • 第二章 宽带数字射频接收前端的关键技术
  • 2.1 宽带数字射频接收前端的DSP技术
  • 2.2 频率合成技术
  • 2.2.1 直接数字频率合成(DDS)技术
  • 2.2.2 锁相环(PLL)频率合成技术
  • 2.3 宽带数字射频接收前端的模数转换技术
  • 第三章 宽带数字射频接收前端的总体设计
  • 3.1 宽带数字射频接收前端的功能
  • 3.2 宽带数字射频接收前端的结构
  • 3.2.1 零中频结构
  • 3.2.2 低中频结构
  • 3.2.3 超外差式结构
  • 3.3 宽带数字射频接收前端的结构
  • 3.4 宽带数字射频接收前端的技术指标
  • 3.5 宽带数字射频接收前端硬件总体设计
  • 3.6 宽带数字射频接收前端软件总体设计
  • 第四章 宽带数字射频接收前端主要模块设计
  • 4.1 滤波器
  • 4.2 频器
  • 4.3 自动增益控制(AGC)
  • 4.4 低噪声放大器(LNA)
  • 4.5 本地振荡器(LO)
  • 第五章 宽带数字射频接收前端的通道设计
  • 5.1 1.5~30.0MHz接收通道设计
  • 5.2 30.0~512.0MHz接收通道设计
  • 5.3 控制板设计
  • 第六章 宽带数字射频接收前端的软件设计及调试
  • 6.1 上位机控制界面的设计
  • 6.2 DSP控制系统的设计
  • 6.3 宽带数字射频接收前端的软件调试
  • 第七章 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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