【摘 要】
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如今,射频技术的应用领域已经十分的广阔。随着现代军事、国防科技和无线通信事业的发展,移动通信、雷达、武器制导以及电子对抗等系统对射频收发信机提出了更高的技术要求。P
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如今,射频技术的应用领域已经十分的广阔。随着现代军事、国防科技和无线通信事业的发展,移动通信、雷达、武器制导以及电子对抗等系统对射频收发信机提出了更高的技术要求。P和L频段在无线通信系统中十分的热门,其工作频率为0.23~2GHz,可以提供多种解调方式,还可提供宽带中频输出。本文在研究国内外最新科研成果的基础上,针对P和L频段射频收发前端电路进行了以下探索研究。首先,本文针对射频收发前端电路的工作原理,综合考虑电路结构与指标要求,设计出多次变频的超外差结构收发系统方案,将信号经过多次变频、放大、数控衰减后,减缓滤波器压力,便于杂波的滤除。实验结果表明,这种结构的收发信机可以有效滤除杂波。其次,将射频收发前端作为研究的重点,设计射频收发系统的关键模块,主要包括:变频模块、放大模块、数控衰减模块、开关模块以及频率合成模块。通过PADS完成各模块电路的原理图设计和PCB。实验结果表明,本文设计的关键模块满足设计要求,其中,设计的锁相式频率合成器具有相位噪声低、杂散小、稳定性好、电路结构简单的特点。最后,分析射频信号在印刷电路板中传输的过程,完成了系统硬件的制作和调试,给出射频收发信机的增益控制性能和各项技术指标的测试方法与结果,并进行相应的分析。实验结果表明,本文设计的P和L频段射频收发前端电路具有较宽的增益控制,且动态范围大、灵敏度高、信噪比好、相位噪声低,系统各项指标均达到最初的设计要求。
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