基于DDS技术和单片机设计的射频信号干扰器.doc
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1、基于DDS技术和单片机设计的射频信号干扰器文中介绍的干扰器能够产生3种干扰信号:随机干扰、点频干扰和扫频干扰,其中点频干扰和扫频干扰是基于单片机对DDS芯片AD9852的控制产生,整个系统的控制灵活、高效。测试结果表明,系统能够准确产生所需要的干扰信号,满足抗干扰性能测试的需要。虽然本设计产生的干扰信号位于406 MHz频段,但这样的电路结构也可用于其它频段(需修改VCO、PLL等电路),例如手机通信频段,因此本电路结构对其它频段的应用同样具有借鉴意义。随着电子设备的使用越来越普遍,电子设备之间的干扰问题也越来越突出,特别是通信设备的干扰问题,这使得电路工程师在电子产品的设计过程中不得不考虑设
2、备的抗干扰问题,并且有必要对通信设备的抗干扰能力进行测试。文中介绍的射频信号干扰器可用于测试通信设备的抗干扰能力,能够产生如下3种干扰:1)随机干扰。在目标频率范围内产生频率随机的干扰信号,湮没目标频率,也会降低信噪比,形成对正常通信的压制。2)点频干扰。在已知目标频率的情况下,瞄准目标频率输出干扰信号,产生对目标通信的压制效果。3)扫频干扰。在目标频率范围内进行频率扫描,当干扰信号频率与通信频率的碰撞概率达到一定数值时,就会影响通信的信噪比,导致误码率增加,产生有效干扰。射频信号干扰器的设计基于DDS技术和锁相环(PLL)技术,通过单片机进行控制,能够产生分辨率极高的干扰频率,控制方便、灵活
3、。1硬件电路设计射频信号干扰器原理框图如图1所示,当微波开关接通40604061 MHZVCO时,输出随机干扰噪声;当微波开关接通BPF时,输出点频干扰或扫频干扰噪声。图1硬件系统原理框图11随机干扰基带噪声信号源的随机电压噪声施加到VCO的电压控制端,产生噪声调频信号。40604061 MHZVCO输出信号的频率表示为:vco=o+Kvco(Vo+Anu(t) (1)式中:o为控制电压为零时VCO输出频率,Kvco为VCO电压控制增益,Vo为直流控制电压,An为噪声放大电路增益,u(t)为基带噪声信号。当微波开关选通随机噪声输出时,输出信号为Vo(t)=KSKAUvcoCOS(o+Kvco(
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- 基于 DDS 技术 单片机 设计 射频 信号 干扰
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