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FM调谐器架构之演进
日期:2007/11/29 21:20:27   作者:Lawrence Der,芯科实验室

随着FM调谐器采用数字低中频接收机架构,一个新的FM调谐器时代也正式展开。数字架构让调频接收机透过CMOS技术整合到一颗芯片,这为FM调谐器设计带来革命性改变。Silicon Laboratories Si4700 FM调谐器不但证明这样的整合度确能实现,还提供绝佳的灵敏度和干扰效能。CMOS技术的不断进步将为数字低中频FM调谐器带来许多好处,因为所有调频讯号处理功能都可在数字域实作。单芯片FM调谐器能简化设计流程,让几乎所有的可携式消费电子装置都能轻松导入FM调谐器。功能完整的系统单芯片还会将外部零件用料减至最少。另外,设计人员还能在IC制造商的测试实验室测试完整系统,确保其运作正常,这有助于提高最终产品的质量与可制造性。消费者需求终将迫使可携式电子产品采用FM调谐器,而新的数字低中频FM调谐器也将继续简化设计和提高可制造性。

FM调谐器架构

过去十年里,射频通讯电路设计已有长足进展。这些进展来自于全新的射频架构,也是我们一度因为整合度过低、耗电太高和不佳的制程技术而认为不可能实现的架构。除此之外,高效能和高密度次微米CMOS技术的出现还将数字技术带入射频领域,大幅改变射频通讯电路的设计方式。设计人员已将这些技术用于全球定位系统 (GPS)、无线网络和行动电话等许多无线通讯标准,同时发展出强大可靠的高整合芯片组解决方案来提高整体系统效能与可靠性。整合外部零件以及射频电路和数字基频会带来许多好处,包括减少零件用料(BOM)、缩小电路板面积、简化电路板层级应用设计和提高可制造性。
 
把全部系统整合到芯片可以减少所需测试的外部零件数目,进而提高产品的可制造性。许多现代通讯应用都能看到功能整合的例子,但调频无线电广播标准直到最近都没有太大技术进展。就算进入今日数字时代,许多可携式调频无线电仍需超过15颗外部零件。无线电制造商仍以早期模拟技术为其设计基础,这些模拟技术多半采用昂贵和低整合度的bipolar性或Bi-CMOS制程。
 
尽管FM调谐器 (tuner) 相关产品市场持续成长,其无线电架构却几乎没有任何改变。完全整合式100% CMOS数字低中频架构的出现是FM调谐器无线电架构过去十年来的第一次重大进步。在此之前,设计人员已将数种射频架构用于FM调谐器,它们各有自己的优缺点。为了讨论方便起见,我们将分析传统的调频发射机和调频接收机架构以便了解调频系统的共同架构。我们还将介绍FM调谐器的多种演进结果,它们最后为调频接收器带来全新的数字低中频架构。另外,我们也将解释这套架构如何实现全面性高效能整合,使得整个FM调谐器只需一颗外部旁路电容。

FM tuner-1

图1:(a) 调频发射机和 (b) 调频接收机方块图


图1显示传统的调频发射机和接收机。调频发射机先让左右声道的音讯讯号通过预加强滤波器(pre-emphasis filter),然后将讯号与RDS (Radio Data System)数据结合在一起产生多任务 (MPX) 讯息讯号m(t)。发射机接着调变讯息讯号频率并将结果送到射频发射机,由它将讯号升频转换至无线电频率并产生输出讯号xFM(t)。设计人员可以使用电压控制振荡器 (VCO) 实作调频调变器和射频发射机功能。就理论而言,这种直接调频调变法应能正常工作,但设计人员实际上会利用锁相回路 (PLL) 稳定载波频率以避免频率漂移,同时利用功率放大器驱动天线。
 
调频接收机使用射频接收机把射频讯号xFM(t) 降转至基频。在理想情形下,调频解调器可藉由反向执行调变程序取回原始讯息。接收机接着把讯息讯号m(t)送给MPX译码器以便将音讯和RDS数据分离,再让左右声道音讯通过解加强 (de-emphasis) 电路以消除预加强滤波器引进的线性失真。预加强和解加强滤波器的串联不会影响左右声道音讯,但能大幅衰减高频噪声与干扰,理论上可将讯号杂波比 (SNR) 提高13dB左右。
 
FM调谐器效能主要由射频接收机与调频解调器决定。最基本的调频解调器架构就是一个由时域微分器和封包检测器组成的鉴频器 (frequency discriminator)。采用这种解调器时,微分器会把利用相位储存信息的调频讯号转换成利用振幅储存信息的调幅讯号,然后由封包检测器从振幅中取回信息。调频载波的振幅变动可能会破坏鉴频器的解调输出,因此鉴频器的前面通常会增加一级限幅器以便除去载波的振幅变动。其它常用的调频鉴频器包括Foster-Seeley鉴别器和比例检测器。制造商过去大都利用离散组件组成的鉴频器设计调频解调器,例如变压器、晶体管、二极管、电阻和电容;今天,多数设计都已采用IC解决方案。 

FM tuner-2

图2:典型的锁相回路方块图及其线性模型


锁相回路是目前很受欢迎的一种调频调变架构,图2就是典型的锁相回路方块图及其线性模型。其中PD代表相位检测器 (Phase Detector),KPD是相位检测器增益,HLF(s) 是回路滤波器转移函数,KVCO/s则是压控振荡器转移函数。锁相回路是一种负回授系统,它会根据输入讯号xFM(t) 锁定回授讯号xVCO(t) 的相位。

……

进一步信息,请访问http://www.edom.com.tw/tw/index.jsp?m=techview&id=1383;或联系:
作者:Lawrence Der博士,Silicon Laboratories广播产品经理
益登连络人:sales@edom.com.tw 

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