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TA0038



 

一个典型的,成本低, FSK调制器是由实施
注入的调制电压到相位锁定
环路载波合成的。这是在2做
方式,总结了调制电压和环路
误差电压一起,将其应用于压控振荡器调谐
荷兰国际集团的端口。或者,通过使用一个单独的调谐端口通常
不必电压变化的敏感性较低。该调制
lating数据将改变由一个载波频率
预定量(偏差)。然而,这
使在PLL中的频率误差,该环
开始校正。环路的校正效果
所造成的调制的频率误差是
类似于通过一个传递调制信号
高通滤波器。较低的频率分量
调制信号获得滤出(或者甚至消除) 。
这导致了对随机不可靠的通信
数据流,尤其是对非升级变更的长串
荷兰国际集团位。
已经有一些解决方案开发和
实施了解决这个问题。一种方法
是预失真的调制信号,以补偿
PLL的作用。这限制了结果和
有限的频率范围。另一种常用的
一种方法是与这种技数据流进行编码
niques曼彻斯特编码或分相编码。
这种编码的基础是送两个互补
对于每一个数据位的码元,从而转变为瓜拉尼
开球为每个数据位。这是非常有效的,因为它
修复了调制的最低频率分量
化信号,以使得环路带宽可以被设计成
对编码后的数据的影响最小。不幸的是,
这意味着,无线电设备的有效数据速率为
增加了一倍,增加信道带宽。编码
过程是相当简单的(异或数据,并
钟合) 。解码得多并发症
cated需要某些同步来保证
正确的两个符号被用来解码数据位。
其他的方法完全避免了这个问题
调制PLL环路的外部。调制REF-
erence晶体,例如,可以做到这一点。变容二极管可以
通过将晶体用中心频率拉至
标记和空间频率。由于调制
发生外循环时,PLL不影响
调制信号时,它简单地跟踪变化的
参考频率。晶体的pullability将
限制可实现的频率偏差,因此在
使用这种方法的最大数据速率。鉴于将得到变量
在结晶和可变电抗器元代,这将需要调谐
荷兰国际集团,设置所需的偏差。另一种方法会
是产生基准频率与直
数字频率合成器,这synthe-内调节
分级机。这个作品非常好,准确而且成本
要高得多。
另一种类型的方法是将编程和标记
空间频率中的PLL 。有几种方法
根据PLL的可编程性来做到这一点
分频器寄存器。一种新的技术利用了
包含一个集成的,简单的PLL低成本的集成电路和
VCO的功能。这些设备通常是
设计是一个参考晶体的乘数gen-
中心提供全方位的本地振荡频率,或者它们可以是调制
迟来的FSK发射器。锁相环的一个组成部分
为预分频器。这就将VCO的频率下降
到基准晶体频率。预分频器的usu-
盟友有2分频比率( N和N + 1)和被称为
为双模。通过控制2的比率
率, VCO的频率可以被设置为所希望的频
昆西。使用一个比逻辑1 ,另一个比
逻辑0可以有效地生成FSK调制是
不影响由PLL ,因此可以用于
包含附近的直流分量信号。
以产生该比率的一种方法是使用脉冲宽度
调制器。这类似于一个典型的PLL会怎样
工作。该预分频器将被N鸿沟的一部分
由N + 1个周期,然后鸿沟的剩余部分。这
将合成的频率为N + (占空比)
倍基准频率。之间的步长大小
两个频率由计数器的分辨率设置
用于设置占空比。另一种方式,以产生一个
比率是先从一个时钟图案,并周期性
注入额外的位。该比率然后绑的周期
注射位。通过改变注入的周期
位,一个新的比率形成,从而一个新的合成
频率。
这种方法的一个例子是用一个4位如下
可编程计数器。通过装载一组比特的进
与进位的计数器,该计数器可以亲
编程来划分由s , ( Fclk用于/秒)的时钟,产生
第/ Fclk用于第二周期率。所述第一分频器输出
QA,通常看起来像Fclk用于除以2。如果亲
编程值s被选择为使得一个“1”被加载
进入“是”分频器(奇数) ,则输出的Qa
放保持为“1” ,从之前的状态。这使得1
更多的“ 1”中的Qa的输出大于“0”的每个周期
计数器。 1和0的这种不平等的数量将定义
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TA0038
DC准确的FSK调制器
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技术说明
与文章
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TA0038
分数过亲的周期率
编程位。不同的编程位可以产生
不同的小数,因此不同的synthe-
大小的频率。如果b的比特数
计数器和s是编程的字,则压裂
产生tional号码是:
#质量保证每个周期= 2州
b
-s
#每个周期= 2 0的
b
-s-1
然后,小数N = 2
b
-s-1
所合成的频率可以被计算为
F(参考)*( N + n)中。
If
s
N( S)
表示空间频
频率和m和n (米)所代表的标记频率,
然后峰值到峰值频率偏移可以是校准 -
culated为
F(参考)*( N(S) -n (米))。
这种方法可以亲
达斯较小的偏差以比除法少
以前的方法,但提供的选择少从
要选择。
该技术的一个简单的形式在图中描述
1.它有一个4位计数器,值来实现
s和m的选择,使得只有1的4位是
不同。因此,该数据被调制到
载体被用于设置或者清除该分频器每一个周期。
循环无限数量可以发生在任
空间频率的标记而不进行校正由PLL
因此使得这款调制器准确到DC 。
4 -b它
C 0加利德
A
B
C
D
Qa
Qb
Qc
Qd
保持高用正确的负载值。对于加载
的'5'的价值,质量保证输出为低电平5出11
计数器的状态,(16 -5-1 )/ 2。这就建立了一个比
N = 0.454或占空比。柜台的'B'位可
可以从0变化为1来改变负载值
从5到7。在这种情况下的Qa的输出为低电平的4出
9个州, ( ( 16-7-1 )/ 2)对于n = 0.444的占空比。该
比修改预分频器产生一个输出频率
昆西带小数除法由比,即128.454
或128.444 。因此,输出频率相差
( 128.454 - 128.444 )倍的基准振荡器。该
变化的弹性模量控制销的速率是非常高
相对于PLL的环路带宽,以便在变化
平均或平滑随时间。
无线链路的使用简单的硬件实现
此方法在此描述。一个家庭变送器或
从RF Micro Devices公司的收发器IC可提供的接口
最终PLL和双模数预分频器,可
在本设计中使用。该RF2513被选择来演示
onstrate一个简单的低成本的变送器,美国ISM
频带应用。该RF2513包含所有活动
必要的电路来实现单芯片FSK传输
米特;参考晶体振荡器,锁相环,双模
预分频器, VCO , TX缓冲放大器和功率放大器。该RF2513
还具有一个内部可变电抗器,用于调谐压控振荡器。通过
使用印刷电感器的谐振器中,外部
元件的数量最小化。一个74HC161 4位
计数器用来实现计数器和一个
74HC04是用于必要的反转加载
计数器和缓冲用于基准振荡器
时钟。最终的电路的示意图示于
图2中。
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技术说明
与文章
参考NCE
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参考NCE 希拉托
罗广告"5 "
ARRY OU吨
M OD 。 CON卓升(Q一)
UTY ycle 'N ' = 5/1 1 = 0.4 54
罗广告"7 "
ARRY OU吨
M OD 。 CON卓升(Q一)
UTY ycle 'N ' = 4/9 = 0 0.44 4
C
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F
7
8
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A
B
C
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F
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B
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图1. DC准确的FSK调制器
在图1的例子中,一个4位计数器,用于
控制预分频器的分频比锁相环(PLL)同步
thesizer 。质量保证输出切换高,低,除了
当进行断言。然后,质量保证输出
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直流精确图2.示例原理
调制器
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TA0038
这是与提供的参考晶体
RF2513评估板是7.15909MHz ,.这通常亲
duces 916.4MHz的发送频率为分频
由128设置。其它值可以很容易地substi-
tuted 。由于分频比为128.454和
128.444 ,输出频率919.6137MHz为
一个逻辑“0”和919.5421MHz为一个逻辑“1”输入。
因此,峰至峰的偏差固定为71.6kHz 。自
该偏差是通过数值手段作为压裂衍生
晶体频率的灰,它是非常准确和
重复没有调整。这种偏差允许
广泛的数据传输速率,从1个基点至100kbps的由
使用不同的调制指数。的上限为
由PLL的环路带宽实际上限制,最多
在调制指数变得过的点
小。在图3中,一个伪随机数据图案
主频为一个100个基点的比特率被表示为一个例子
在低数据速率的能力。恢复的数据main-
通过几个连续的数据位tains的直流电平
这种调制的DC准确度提供了证据
器。在图4中,相同的伪随机数据图案
在72kbps示。在每个实例中, RF2917 ,评估显
ATION板调整为919.578MHz来
解调的数据。
图4发送的数据(上部)和回收
数据(底部)在72Kbps
13
图5. Kbps的眼图
图3发送的数据(上部)和回收
数据(下图) ,在100个基点
PLL环路带宽的设计是合理
宽,但仍然提供了合理的杂散rejec-
化。环路带宽的因素之一是
确定在该压控振荡器由改变率
一个频率到另一个,因此,上部数据
率。随着数据速率超过回路的带宽,则
调制波形变为频带限制,并采取
上的符号间干扰的出现。身材
图5示出本调制器的眼图作为在可见
该RF2917接收器输出。眼睛的平坦性
模式证明了这种调制器的免疫力随机
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技术说明
与文章
TA0038
数据模式。由于PLL环路频带 - 压摆率
宽度也很明显这里。高环路带宽
提供了一些优势。首先,在接近中心的相
VCO的噪声由PLL校正,在最
该晶体的。更重要的是,虽然是在
PLL合成器将具有更快的锁定时间,因为
更高的带宽。这对系统有用的
偶尔突发数据包,然后关闭
以延长电池寿命。突发类型的系统也
受负荷时功率放大器被接通拉动。该
更快的环路响应可以最大限度地减少或消除出
带毛刺由于打开瞬变,这将是
问题的,使用较低的低数据率系统
环路带宽。
对于这个设计,环路带宽设定为50kHz的和
II型,第三级环路是用来帮助suppres-
锡永晶体参考马刺。请参阅
1999年RFMD目录中的技术文章TA0031
在设计环路滤波器的更多信息。图6
表明了密切的相位噪声以及图7
示出了寄生输出。也可见于图7顷
导致从计数器调制杂散
周期。这些调制杂散的主要来源
是电压尖峰造成的门和触发器
套利过程中改变状态了,然后拿到
耦合到VCO。细心的隔离和去耦
都需要这些杂散的最佳抑制。
经调制的信号,如图8所示,示出了
为150kHz的占用带宽(99%)为72kbps
数据速率。环路滤波器用作平滑化滤波器和
帮助形成频谱即使
输入信号是数字的。这个带宽可以很好地处理一
接收机使用低成本180kHz陶瓷IF滤波器。
该RF2513发射器IC具有一个同伴单个IC
接收机中, RF2917 ,低成本的FM或FSK单
链接。该RF2917整合了参考振荡器
器,锁相环,压控振荡器,低噪声放大器,下变频混频器, 94分贝LIMIT-
荷兰国际集团IF放大器,鉴频解调器,
在单个芯片和数据限幅器。用加入了一
很少的外部分立元件,一个完整的FSK
接收器可以建立。之一的这部分的功能是
解调器的差动连接到
数据限幅器。直流平均电路是不需要的, there-
前,向接收器的数据的响应为1或2位的时间
并且,不需要冗长的前同步码。这种方法
也是免疫中的低频分量
困扰直流电路的平均数据模式。这
使它成为理想接收器,以补充直流
精确的调节。完全组装的评价
板为RF2917可与180kHz IF滤波器
字符。通过使用该带宽为低数据率,灵敏
tivity丢失,由于增加了噪声功率比
13-190
信号的功率导致低于最佳范围。该
更高的带宽和较大的偏差不会降低
频率精度需要的,从而允许
使用成本更低的晶体。
有各种各样的,可以从中获益的应用
这种类型的调制。电脑周边设备,用于
例如,趋向于以脉冲串与indetermi-发送数据
内特停留在两者之间。无线键盘,鼠标
和操纵杆是从红外到射频迁移,但
免疫力随机数据模式和暂停是必要请
埃森来保证可靠的运行。其通常为
最好的卫星接收机遥控器是
RF相对于红外线,这样的电视不
也可以共同位于与所述接收器。的范围
红外线遥控器可以通过射频来扩充
中继器。 IR接收器数据输出可以被用来
调节这种RF2513电路和一个接收器RF2917
数据输出可以被缓冲,以驱动红外发光二极管。
遥测传感器输出,如温度或流体
电平可直接从A / D转换的输出被发送
这种发射器,而无需考虑数据巳
燕鸥。此调制器也可以与实施
RF2905收发器IC ,以创造一个低成本的半双工
双向无线电链路。

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技术说明
与文章
总之,低成本的单芯片的诱惑
解决方案得到许多人的问题纠结
该随机数据模式可能会导致调制时
压控振荡器。老牌收音机的设计师都知道概率的
LEM和几种方法使用它。有这么
许多需要低到中等数据的新应用
以较低的成本价格,此调制器提供了一种低成本,
容易实现替代原有的计划。
这种调制方案正在申请专利和将
掺入到新的IC ,可以降低整体的
发射机的成本甚至更低。
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图6.线性决赛阶段RMS集电极电流为两例为输入信号是多种多样的
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图7. RF2510寄生输出与调制
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