本技术涉及电子通信,具体涉及一种压控振荡器调谐电压测量电路。
背景技术:
1、压控振荡器的输出频率在线性区与调谐电压一一对应。目前压控振荡器调谐电压测量通常采用外部直流电源提供调谐电压,电压表测量调谐电压,频谱仪测量输出频率的形式,逐点测量,自动化程度低测量速度慢,测量仪器昂贵。在宽带测量时,测量点数多,工作量大。
技术实现思路
1、为解决上述问题,本实用新型公开了一种压控振荡器调谐电压测量电路,该电路自动测量、闭环测量,不需要配套频谱仪等昂贵测量设备,可以更加方便、快捷地测量压控振荡器调谐电压。
2、为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:
3、一种压控振荡器调谐电压测量电路,包括:数字锁相环、环路滤波器、模拟开关、模数转换器、现场可编程门阵列;所述数字锁相环的鉴相参考端连接现场可编程门阵列提供的时钟信号,现场可编程门阵列对数字锁相环提供控制信号,并接收来自数字锁相环的状态反馈信号;所述数字锁相环的鉴相输入端连接压控振荡器的反馈信号,所述数字锁相环的鉴相输出端连接环路滤波器的输入端,数字锁相环的鉴相结果以电流脉冲的形式进入环路滤波器的输入端,用于将数字锁相环输出的电流脉冲积分,形成控制电压;所述环路滤波器的输出端连接模拟开关输入端,所述模拟开关的两路输出分别所述模数转换器和待测量的压控振荡器连接,所述模数转换器用于采样控制电压,并将控制电压转换为数字电压编码。
4、进一步地,所述数字锁相环和所述模数转换器采用spi串行接口。
5、进一步地,所述待测量的压控振荡器为宽带一段式压控振荡器,或者是附加开关控制的窄带分段式压控振荡器,所述现场可编程门阵列预留分段式压控振荡器控制io端口。
6、进一步地,所述现场可编程门阵列采用max10系列10m08scu169i7g芯片。
7、进一步地,所述数字锁相环采用adf41513bcpz数字锁相环芯片。
8、进一步地,所述环路滤波器采用4阶有源环路滤波器,调谐电压上限20v。
9、进一步地,所述模拟开关采用adi公司高速模拟开关adg819,切换速度20ns。
10、进一步地,所述模数转换器采用ad7278brmz,分辨率8bit,采样速率3m,spi总线输出。
11、本实用新型的有益效果为:
12、本实用新型通过所述数字锁相环、环路滤波器、模拟开关、模数转换器、现场可编程门阵列搭建压控振荡器调谐电压的自动、闭环测量电路,可以实现对宽带压控振荡器调谐电压快速、完整的测量、采集、存储。并且不需要配套频谱仪等昂贵测量设备,成本低,易于推广。
1.一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,该测量电路包括:数字锁相环、环路滤波器、模拟开关、模数转换器、现场可编程门阵列;所述数字锁相环的鉴相参考端连接现场可编程门阵列提供的时钟信号,现场可编程门阵列对数字锁相环提供控制信号,并接收来自数字锁相环的状态反馈信号;所述数字锁相环的鉴相输入端连接压控振荡器的反馈信号,所述数字锁相环的鉴相输出端连接环路滤波器的输入端,数字锁相环的鉴相结果以电流脉冲的形式进入环路滤波器的输入端,用于将数字锁相环输出的电流脉冲积分,形成控制电压;所述环路滤波器的输出端连接模拟开关输入端,所述模拟开关的两路输出分别所述模数转换器和待测量的压控振荡器连接,所述模数转换器用于采样控制电压,并将控制电压转换为数字电压编码。
2.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述数字锁相环和所述模数转换器采用spi串行接口。
3.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述待测量的压控振荡器为宽带一段式压控振荡器,或者是附加开关控制的窄带分段式压控振荡器,所述现场可编程门阵列预留分段式压控振荡器控制io端口。
4.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述现场可编程门阵列采用max10系列10m08scu169i7g芯片。
5.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述数字锁相环采用adf41513bcpz数字锁相环芯片。
6.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述环路滤波器采用4阶有源环路滤波器,调谐电压上限20v。
7.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述模拟开关采用adi公司高速模拟开关adg819,切换速度20ns。
8.根据权利要求1所述的一种压控振荡器调谐电压测量电路,其特征在于,所述模数转换器采用ad7278brmz,分辨率8bit,采样速率3m,spi总线输出。