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在面向航空航天和國(guó)防應(yīng)用的自適應(yīng) SDR 通信系統(tǒng)中使用敏捷射頻收發(fā)器

海闊天空的專欄 ? 來源:Stephen Evanczuk ? 作者:Stephen Evanczuk ? 2024-01-01 17:36 ? 次閱讀

作者:Stephen Evanczuk

投稿人:DigiKey 北美編輯

航空航天和國(guó)防 (ADEF) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員面臨著迫切的需求,要求通信系統(tǒng)不斷降低功耗并縮小體積,并能夠?qū)?dòng)態(tài)信號(hào)環(huán)境做出敏捷響應(yīng)。軟件無線電 (SDR) 技術(shù)超越了傳統(tǒng)無線電架構(gòu),可幫助滿足對(duì) ADEF 無線電快速變化的需求,但 SDR 的實(shí)施也提出了諸多挑戰(zhàn),包括滿足功能要求和滿足減小尺寸、重量和功耗 (SWaP) 的需求。

本文介紹了 [Analog Devices] 提供的一種更高效的 SDR 解決方案,其可以簡(jiǎn)化低功耗、緊湊型敏捷通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì),同時(shí)又不影響性能。

新出現(xiàn)的挑戰(zhàn)帶來了更苛刻的要求

在越來越多的工業(yè)和任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用中,設(shè)計(jì)人員面臨著實(shí)現(xiàn)更高效通信的需求,這些應(yīng)用包括安全無線電通信、自適應(yīng)雷達(dá)、電子戰(zhàn)、增強(qiáng)型 GPS 導(dǎo)航。這些新挑戰(zhàn)催生了對(duì)增強(qiáng)寬帶運(yùn)行、更高動(dòng)態(tài)范圍、更優(yōu)頻率捷變、可重配置能力的需求。然而,隨著通信系統(tǒng)遷移到體積更小的電池供電平臺(tái),包括無人機(jī) (UAS) 和便攜式設(shè)備,這些更苛刻的功能要求可能會(huì)與減小 SWaP 的需求相沖突。

基于傳統(tǒng)分立式超外差無線電架構(gòu)的設(shè)計(jì)解決方案具有高性能、寬動(dòng)態(tài)范圍、小雜散噪聲的優(yōu)點(diǎn)。這種方法的核心是從中頻 (IF) 分離出所需信號(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)人員來說,這是一項(xiàng)挑戰(zhàn),通常會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)復(fù)雜和高 SWaP,并且?guī)缀醪痪邆淇芍嘏渲媚芰Γ▓D 1)。

[傳統(tǒng)超外差無線電架構(gòu)的示意圖(點(diǎn)擊放大)]圖 1:傳統(tǒng)超外差無線電架構(gòu)可以滿足性能目標(biāo),但由于其復(fù)雜性,該架構(gòu)無法實(shí)現(xiàn)最小化 SWaP 的新興目標(biāo)。(圖片來源:Analog Devices)

相比之下,直接變頻(零中頻)架構(gòu)既降低了濾波要求,又減少了對(duì)高帶寬模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的需求,從而簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì),可在單芯片上實(shí)施(圖 2)。

零中頻無線電架構(gòu)的示意圖圖 2:零中頻無線電架構(gòu)可滿足對(duì)更高性能和更低 SWaP 的需求,但信號(hào)隔離是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。(圖片來源:Analog Devices)

盡管直接變頻架構(gòu)具有明顯的優(yōu)勢(shì),但其自身的實(shí)施難題也限制了它的廣泛應(yīng)用。在這種架構(gòu)中,信號(hào)被轉(zhuǎn)換為本地振蕩器 (LO) 頻率的射頻 (RF) 載波,但直流 (DC) 偏移誤差和 LO 漏泄會(huì)導(dǎo)致誤差通過信號(hào)鏈傳播。此外,即便在同一芯片內(nèi),信號(hào)路徑的差異也會(huì)導(dǎo)致同相 (I) 和正交 (Q) 信號(hào)出現(xiàn)增益或相位不匹配,從而產(chǎn)生正交誤差,影響信號(hào)隔離。

SDR 技術(shù)具有克服傳統(tǒng)無線電架構(gòu)局限性的潛力,但很少有解決方案能夠滿足與 ADEF 應(yīng)用相關(guān)的更廣泛要求。使用 Analog Devices 的 [ADRV9002]射頻收發(fā)器,開發(fā)人員可以輕松滿足這些應(yīng)用對(duì)更高性能和功能的需求,同時(shí)減小 SWaP。

集成功能以更低 SWaP 的提供優(yōu)化的性能

支持從 30 MHz 到 6,000 MHz 的頻率范圍,ADRV9002 是一款高度集成的收發(fā)器,包含滿足各種應(yīng)用需求所必需的所有射頻、混合信號(hào)和數(shù)字功能。該器件同時(shí)支持時(shí)分雙工 (TDD) 和頻分雙工 (FDD) 工作方式,具有單獨(dú)的雙通道直接變頻接收器和發(fā)射器子系統(tǒng),包括可編程數(shù)字濾波器、直流偏移校正和正交誤差校正 (QEC)。

在片上合成器子系統(tǒng)中,ADRV9002 具有兩個(gè)不同的鎖相環(huán) (PLL) 路徑:一個(gè)用于高頻射頻路徑,另一個(gè)用于數(shù)字時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器采樣時(shí)鐘。最后,該器件的數(shù)字信號(hào)處理模塊包括一個(gè) [Arm?]M4 嵌入式處理器,用于處理自校準(zhǔn)和控制功能(圖 3)。

Analog Devices ADRV9002 射頻收發(fā)器的示意圖圖 3:ADRV9002 射頻收發(fā)器集成了雙接收 (RX) 和發(fā)射 (TX) 子系統(tǒng)。(圖片來源:Analog Devices)

ADRV9002 具有提供完整信號(hào)鏈的發(fā)射器和接收器子系統(tǒng),可在零中頻模式或低中頻模式下工作,適用于對(duì)相位噪聲敏感的應(yīng)用。每個(gè)發(fā)射器子系統(tǒng)都提供一對(duì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)、濾波器和混頻器,用于重新組合 I 和 Q 信號(hào),并將其調(diào)制到載波頻率,以便進(jìn)行傳輸。

每個(gè)接收器子系統(tǒng)都集成了一個(gè)用于增益控制的電阻輸入網(wǎng)絡(luò),為電流模式無源混頻器饋送信號(hào)。然后,一個(gè)跨阻放大器將混頻器的電流輸出轉(zhuǎn)換為電壓電平,并通過一個(gè)具有高動(dòng)態(tài)范圍的 ADC 進(jìn)行數(shù)字化。在 TDD 運(yùn)行模式中或僅使用一個(gè)接收器系統(tǒng)的 FDD 應(yīng)用中,發(fā)射器空閑時(shí)隙期間,未使用的接收器輸入可用于監(jiān)測(cè)發(fā)射器通道的 LO 漏泄和 QEC,或未使用的接收器輸入可用于監(jiān)測(cè)功率放大器 (PA) 輸出信號(hào)電平。

后一種功能可在 ADRV9002 的集成數(shù)字預(yù)失真 (DPD) 功能中發(fā)揮作用,該功能利用監(jiān)測(cè)的功率放大器信號(hào)電平來應(yīng)用線性化輸出必需的適當(dāng)預(yù)失真。該功能使 ADRV9002 能夠驅(qū)動(dòng)功率放大器接近飽和,從而優(yōu)化其效率。

調(diào)節(jié)功率和性能

ADRV9002 器件在 196 球芯片級(jí)封裝 (CSP) 球柵陣列 (BGA) 中提供了完全集成的解決方案,并最大限度地減小了 SDR ADEF 通信系統(tǒng)的尺寸和重量。為了幫助開發(fā)人員進(jìn)一步優(yōu)化功耗,ADRV9002 集成了多種功能,專門設(shè)計(jì)用于幫助開發(fā)人員在性能與功耗之間找到合適的平衡點(diǎn)。

在塊級(jí)別,開發(fā)人員可在單信號(hào)路徑塊上部署功率調(diào)整,以降低性能為代價(jià),換取更低的功耗。此外,還可以禁用 TDD 接收 (RX) 和發(fā)射 (TX) 幀中的數(shù)據(jù)塊,犧牲 RX/TX 或 TX/RX 的周轉(zhuǎn)時(shí)間來降低功耗。為了進(jìn)一步幫助開發(fā)人員優(yōu)化功耗與性能,每個(gè) ADRV9002 接收器子系統(tǒng)都包括兩對(duì) ADC。其中一對(duì) ADC 由高性能 Sigma-Delta ADC 組成,而第二對(duì) ADC 可在功耗較為關(guān)鍵時(shí)接手工作。

對(duì)于周期性不活動(dòng)的應(yīng)用,可以使用 ADRV9002 的 RX 監(jiān)測(cè)模式。在該模式下,ADRV9002 以編程設(shè)定的占空比,在最低功耗睡眠狀態(tài)與檢測(cè)狀態(tài)之間交替運(yùn)行。在檢測(cè)狀態(tài)下,該器件會(huì)激活接收器,并嘗試在由開發(fā)人員編程的帶寬和 RX LO 頻率上獲取信號(hào)。如果該器件測(cè)量到的信號(hào)功率水平高于設(shè)定的閾值,則會(huì)退出監(jiān)測(cè)模式,ADRV9002 的模塊加電,以處理所需的信號(hào)。

快速原型設(shè)計(jì)和開發(fā)

為了幫助工程師快速進(jìn)行評(píng)估、原型設(shè)計(jì)和開發(fā),Analog Devices 為基于 ADRV9002 的系統(tǒng)提供了廣泛的硬件和軟件支持。

在硬件支持方面,Analog Devices 提供了一對(duì)基于 ADRV9002 的無線電卡:

  • [ADRV9002NP/W1/PCBZ],適用于工作頻率在 30 MHz 至 3 GHz 范圍內(nèi)的低頻帶應(yīng)用
  • [ADRV9002NP/W2/PCBZ],適用于工作頻率在 3 至 6 GHz 范圍內(nèi)的高頻段應(yīng)用

這些無線電卡配備 FMC 連接器,支持板載 ADRV9002,具有功率調(diào)節(jié)和硬件接口,以及時(shí)鐘和多芯片同步 (MCS) 分配功能。這些卡通過 FMC 連接器連接到 FPGA 主板,例如 [AMD ]評(píng)估板,以實(shí)現(xiàn)功率和應(yīng)用控制。

Analog Devices 在支持包中提供了 ADRV9002NP 無線電卡的完整原理圖和物料清單 (BOM)。原理圖和物料清單為大多數(shù)應(yīng)用的定制硬件開發(fā)提供了有效的著手點(diǎn)。某些應(yīng)用需要額外的射頻前端,以滿足特定的信號(hào)調(diào)節(jié)要求。對(duì)于這些應(yīng)用,開發(fā)人員只需增加幾個(gè)元器件,即可完成設(shè)計(jì)(圖 4)。

Analog Devices 高度集成的 ADRV9002 收發(fā)器示意圖圖 4:高度集成的 ADRV9002 收發(fā)器使開發(fā)人員能夠快速實(shí)現(xiàn)專用設(shè)計(jì)。(圖片來源:Analog Devices)

在本示例中,開發(fā)人員可以使用 Analog Devices 的下列電源管理元器件,快速實(shí)現(xiàn)合適的射頻前端:

  • [ADRF5160] 射頻開關(guān)
  • [HMC8411]低噪聲放大器 (LNA)
  • [ADMV8526]數(shù)字可調(diào)諧帶通濾波器
  • [HMC1119] 射頻數(shù)字步進(jìn)衰減器 (DSA)
  • [HMC8413] 激勵(lì)放大器
  • [HMC8205B]功率放大器

Analog Devices 通過文檔和可下載軟件包提供全面的軟件開發(fā)支持。使用上述開發(fā)硬件的開發(fā)人員可以基于 Analog Devices 的產(chǎn)品線軟件或開源軟件包來進(jìn)行原型設(shè)計(jì)和開發(fā)。

本文下面將僅討論產(chǎn)品線軟件。有關(guān)開源開發(fā)方法的更多信息,請(qǐng)參閱 Analog Devices 的《ADRV9001/2 原型開發(fā)平臺(tái)用戶指南》(ADRV9001/2 Prototyping Platform User Guide)。Analog Devices 規(guī)定,公司支持文檔中的術(shù)語(yǔ)“ADRV9001”是一個(gè)系列代號(hào),包括 ADRV9002 以及 ADRV9001 系列的其他成員。因此,下面的文本或圖表中提及的 ADRV9001 內(nèi)容適用于本文重點(diǎn)介紹的 ADRV9002 器件。

Analog Devices 基于 Windows 的[收發(fā)器評(píng)估軟件] (TES) 工具通過該公司的產(chǎn)品線軟件開發(fā)工具包 (SDK) 分發(fā),為快速配置和評(píng)估收發(fā)器性能提供了一個(gè)便捷的起點(diǎn)。

在使用 Analog Devices 基于 ADRV9002 的無線電卡和 AMD 的 ZCU102 評(píng)估板進(jìn)行評(píng)估和原型開發(fā)過程中,TES 工具提供了一個(gè)圖形用戶界面 (GUI),用于配置硬件和觀察捕獲的數(shù)據(jù)(圖 5)。

SDK 工具包中的 TES 工具示意圖圖 5:使用 SDK 工具包中的 TES 工具,開發(fā)人員能夠在支持的評(píng)估平臺(tái)上快速開始評(píng)估 ADRV9002 收發(fā)器。(圖片來源:Analog Devices)

然后,TES 工具會(huì)自動(dòng)生成 C# 代碼,這些代碼可以編譯到 Linux 環(huán)境、MATLAB 環(huán)境或 Python 環(huán)境中。該 SDK 提供一整套軟件庫(kù)和應(yīng)用程序編程接口 (API),包括為 AMD ZCU102 平臺(tái)開發(fā)的 ADRV9001 API 軟件包。

SDK 流程還直接支持從評(píng)估板評(píng)估和原型開發(fā)遷移到開發(fā)人員的定制目標(biāo)環(huán)境(圖 6)。

SDK 架構(gòu)的示意圖圖 6:SDK 架構(gòu)允許開發(fā)人員輕松地將評(píng)估結(jié)果擴(kuò)展到自己的目標(biāo)平臺(tái)。(圖片來源:Analog Devices)

在此遷移流程中,開發(fā)人員像以前一樣讓 TES 自動(dòng)生成代碼。但是,開發(fā)人員不是直接使用這些代碼,而是將所生成代碼的編輯后版本部署到目標(biāo)平臺(tái)上。在實(shí)踐中,所需的編輯工作主要限于刪除引用 TES 工具所識(shí)別但目標(biāo)系統(tǒng)中不需要的硬件組件的函數(shù)調(diào)用。該 SDK 架構(gòu)包括 ADRV9001 庫(kù)與開發(fā)人員硬件之間的硬件抽象層 (HAL) 接口,這樣開發(fā)人員只需提供為特定硬件實(shí)現(xiàn) HAL 接口代碼的定制代碼。因此,開發(fā)人員可以快速?gòu)氖褂?Analog Devices 無線電卡和 AMD 板的評(píng)估轉(zhuǎn)向定制目標(biāo)環(huán)境的開發(fā)。

總結(jié)

在日益復(fù)雜的信號(hào)環(huán)境中,航空航天和國(guó)防 (ADEF) 應(yīng)用面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。除了提供更寬的頻率范圍,滿足對(duì)更高性能的需求之外,開發(fā)人員還必須減小 SWaP,以支持這些應(yīng)用向電池供電系統(tǒng)的遷移。使用 Analog Devices 高度集成的收發(fā)器,開發(fā)人員可以實(shí)施 SDR 解決方案,更有效地滿足這些要求。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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