一种应用于频率合成器的小数N分频电路及方法技术

技术编号:22004928 阅读:37 留言:0更新日期:2019-08-31 06:44
为了解决采用MASH1‑1‑1结构的Sigma‑delta调制器的小数分频电路的结构寄生问题,本发明专利技术提供了一种应用于频率合成器的小数N分频电路及方法。小数N分频电路包括MASH1‑1‑1 Sigma‑delta调制器、分频计数电路Ncount和前置P/(P+1)预分频器;还包括伪随机序列产生电路Dither和加法器;伪随机序列产生电路Dither用于产生n位伪随机序列,并送入所述n位加法器一;n位加法器一用于将小数N分频电路接收到的小数值N_frac[n‑1:0]与所述n位伪随机序列在每个时钟周期内求和,将每个时钟周期对应的求和结果送入MASH1‑1‑1 Sigma‑delta调制器的输入端。

A Decimal N-Dividing Frequency Circuit and Method for Frequency Synthesizer

【技术实现步骤摘要】
一种应用于频率合成器的小数N分频电路及方法
本专利技术属于频率合成器
,涉及一种应用于频率合成器的小数N分频电路及方法。
技术介绍
射频芯片在做信号处理时,射频芯片需要将接收到的信号进行滤波、放大、下变频,进而对下变频得到的模拟信号进行A/D转换,从而生成可供基带电路处理的数字信号。用于下变频的本振频率是由频率合成器对一个晶体振荡器产生的参考频率倍频后产生的,而在频率合成器中,分频器是提供多个高精度频率信号的关键。传统的频率合成器中的分频器为整数分频结构,为了能产生相邻且频率间隔较小的信道频率,要求参考频率较小,分频系数较大,因此抗噪能力差;在此基础上,出现了一种基于Sigma-delta调制技术的小数分频器,可以获得较高的频率分辨率和极低的相位杂散,但由于数字电路本身的限制,基于Sigma-delta调制技术的小数分频电路实际上在每一个瞬时进行的都是整数分频,然后在一个周期内实现统计意义上的小数分频。由于电路复杂度和功耗等情况的考虑,大部分电路都采用MASH1-1-1结构的Sigma-delta调制器,但是当输入的小数值为2的负整数次方或者这些负整数次方的和差时,会导致输出端本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种应用于频率合成器的小数N分频电路,包括MASH1‑1‑1 Sigma‑delta调制器、分频计数电路Ncount和前置P/(P+1)预分频器;其特征在于:还包括伪随机序列产生电路Dither和加法器一;伪随机序列产生电路Dither用于产生n位伪随机序列,并送入所述n位加法器一;n位加法器一用于将小数N分频电路接收到的小数值N_frac[n‑1:0]与所述n位伪随机序列在每个时钟周期内求和,将每个时钟周期对应的求和结果送入所述MASH1‑1‑1 Sigma‑delta调制器的小数输入端。

【技术特征摘要】
1.一种应用于频率合成器的小数N分频电路,包括MASH1-1-1Sigma-delta调制器、分频计数电路Ncount和前置P/(P+1)预分频器;其特征在于:还包括伪随机序列产生电路Dither和加法器一;伪随机序列产生电路Dither用于产生n位伪随机序列,并送入所述n位加法器一;n位加法器一用于将小数N分频电路接收到的小数值N_frac[n-1:0]与所述n位伪随机序列在每个时钟周期内求和,将每个时钟周期对应的求和结果送入所述MASH1-1-1Sigma-delta调制器的小数输入端。2.根据权利要求1所述的应用于频率合成器的小数N分频电路,其特征在于:n位伪随机序列在一个分频周期内平均值为0。3.根据权利要求1所述的应用于频率合成器的小数N分频电路,其特征在于:所述伪随机序列产生电路Dither包括m序列生成电路和输出序列生成电路;m序列生成电路包括3个两输入异或门xor1~xor3和24个串连的寄存器reg0~reg23;其中:两输入异或门xor3的输入端分别接寄存器reg22与reg23的输出端Q;两输入异或门xor2的输入端分别接寄存器reg0与reg17的输出端Q;两输入异或门xor1的输入端分别接两输入异或门xor3与两输入异或门xor2的输出端;两输入异或门xor1的输出端接寄存器reg0的输入端D;输出序列生成电路包括两输入异或门xor4、xor5,两输入与门and1、and2,两输入或门or1,以及寄存器D_reg0、D_reg1;两输入异或门xor4的两个输入端分别接寄存器reg0与reg3的输出端Q;两输入异或门xor5的两个输入端分别接两输入...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄海生杨毅李鑫
申请(专利权)人:西安邮电大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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