[发明专利]一种射频调制电路有效
申请号: | 202010347169.X | 申请日: | 2020-04-28 |
公开(公告)号: | CN111293986B | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 柴路;肖雯玉 | 申请(专利权)人: | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
主分类号: | H03D7/16 | 分类号: | H03D7/16 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201306 上海市浦东新区自由*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射频 调制 电路 | ||
本发明实施例提供了一种射频调制电路,包括基带信号发生器、振荡器以及电容阵列控制器;基带信号发生器用于产生基带数字信号;振荡器包括频率控制电路和振荡电路,基带信号发生器连接频率控制电路,用于通过生成的基带数字信号控制频率控制电路的可变电容阵列,以控制振荡电路产生的谐振频率;电容阵列控制器连接频率控制电路,用于控制产生的谐振频率的中心值。本发明通过基带信号产生器生成的数字比特来控制可变电容阵列的调整,省掉了DAC,减小了DAC引入的噪声,提高了调制性能;采用分段电感电容阵列的方式,能够在频率精度极高的情况下,保证电感和电容不至于太小,既能解决电容频率缩小的问题,又能够保证频率调整的线性度。
技术领域
本发明涉及信号处理领域,尤其涉及一种射频调制电路。
背景技术
射频上调制系统广泛应用在各种无线通讯协议中,主要的目的是将低频的基带信号(一般是1K~100M范围内),通过变频,调制到射频范围(几百MHz~几十GHz),通过天线发射出去。
常见的上变频一般采用混频器(乘法器)架构,对于混频器架构的直接上变频,需要高精度DAC,滤波器,混频器等一系列电路模块,成本高较高,通常对于宽带信号(带宽大于10MHz)比较合适。对于窄带宽的基带信号(带宽小于10MHz),可以采用直接上调制的方式。传统的直接上调制方式一般由压控振荡器(VCO),可变电容器(varactor)和高精度模数转换器(DAC)实现。这种实现方式结构复杂,且由于频率变换在模拟实现,所以频率精度和线性度都受到模拟电路本身的噪声和速度限制,不容易达到很高的精度。
发明内容
本发明实施例公开一种射频调制电路,以克服模拟电路引入的噪声和速度问题。
为了达到上述目的,本申请实施例提供一种射频调制电路,包括基带信号发生器、振荡器以及电容阵列控制器;所述基带信号发生器用于产生基带数字信号;所述振荡器包括频率控制电路和振荡电路,所述基带信号发生器连接所述频率控制电路,用于通过生成的基带数字信号控制所述频率控制电路的可变电容阵列,以控制所述振荡电路产生的谐振频率;所述电容阵列控制器连接所述频率控制电路,用于控制所述产生的谐振频率的中心值。
在一些实施例中,所述基带信号发生器产生的基带数字信号包括直流调制信号、交流调制信号、正弦调制信号、QPSK调制信号和QAM调制信号。
在一些实施例中,所述频率控制电路包括多个可变电容阵列,通过所述基带信号发生器产生的基带数字信号至少控制所述多个可变电容阵列中的精调电容阵列。
在一些实施例中,所述电容阵列控制器控制所述频率控制电路中的多个可变电容阵列中的粗调电容阵列,以确定谐振频率的中心值。
在一些实施例中,所述基带信号发生器产生的基带数字信号输出为数字比特信号;每一所述可变电容阵列耦合于所述基带信号发生器输出的多个数字比特信号的其一,通过所述数字比特信号控制所述可变电容阵列的电容调节。
在一些实施例中,所述频率控制电路包括第一可变电容阵列、第二可变电容阵列、第一电感和第二电感;其中,所述第一电感的第一端与所述第二电感的第二端串联连接于第一节点,所述第一可变电容阵列的第一端连接至所述第一节点,所述第二可变电容阵列的第一端与所述第二电感的第一端连接于第二节点,所述第二节点连接至第一接入点,所述第一可变电容阵列的第二端和所述第二可变电容阵列的第二端连接至第二接入点,所述第一接入点和所述第二接入点连接外部有源电路;所述基带信号发生器电连接于所述第一可变电容阵列,通过生成的基带数字信号控制调节所述第一可变电容阵列的电容大小。
在一些实施例中,所述频率控制电路还包括与所述第一可变电容阵列串联连接的第一固定电容;所述第一固定电容的第一端连接至所述第一节点,所述第一固定电容的第二端连接至所述第一可变电容阵列的第一端。
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