陶芳勝,宋淼,張寧,趙金鵬
(中電科思儀科技股份有限公司,山東青島,266555)
自動(dòng)電平控制系統(tǒng)[1]是微波信號(hào)源等信號(hào)發(fā)生設(shè)備中用于保證輸出微波信號(hào)快速、穩(wěn)定達(dá)到設(shè)定功率電平的關(guān)鍵電路,其中電調(diào)衰減器是自動(dòng)電平穩(wěn)幅電路的重要器件。電調(diào)衰減器在模擬電壓的控制下,可以實(shí)現(xiàn)衰減量的連續(xù)調(diào)節(jié),非常適合電平穩(wěn)幅電路的自動(dòng)調(diào)節(jié),但是典型的電調(diào)衰減器需要2個(gè)電壓控制信號(hào),而且控制信號(hào)之間需要始終保持固定關(guān)系,以保證在獲得變化的衰減量同時(shí),保持良好的阻抗匹配關(guān)系。
典型的自動(dòng)電平控制電路原理框圖如圖1所示。由耦合器/電橋獲取的取樣信號(hào)經(jīng)過對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換電路后轉(zhuǎn)換為與微波信號(hào)電平(對(duì)數(shù)值)成線性關(guān)系的中頻電壓信號(hào),經(jīng)過電平調(diào)理電路,與參考電平值比較后,進(jìn)入比例積分電路,比例積分電路產(chǎn)生的控制量通過電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路調(diào)節(jié)電調(diào)衰減器的衰減量,直至通過耦合器/電橋獲取的取樣信號(hào)符合參考電平幅度設(shè)定值。
圖1 典型的自動(dòng)電平控制電路原理框圖
典型的電調(diào)衰減器(AMMC-6640)內(nèi)部原理如圖2所示。電調(diào)衰減器[2-6]主要由多個(gè)串聯(lián)場(chǎng)效應(yīng)管、并聯(lián)場(chǎng)效應(yīng)管組成,它們共同構(gòu)成T型衰減器[7-10]。通過控制串聯(lián)、并聯(lián)場(chǎng)效應(yīng)管的偏置電壓調(diào)節(jié)各場(chǎng)效應(yīng)管的等效阻抗,阻抗變化的場(chǎng)效應(yīng)管構(gòu)成衰減量變化的衰減器,通過串聯(lián)、并聯(lián)控制電壓的連續(xù)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)衰減量的連續(xù)、單調(diào)變化。
圖2 電調(diào)衰減器內(nèi)部原理圖
電調(diào)衰減器(AMMC-6640)的相對(duì)衰減量與控制電壓之間的關(guān)系如圖3所示。串聯(lián)控制電壓Vse、并聯(lián)控制電壓Vsh分別與相對(duì)衰減量之間存在對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)關(guān)系,串聯(lián)控制電壓隨著相對(duì)衰減量的增加逐漸減小,呈現(xiàn)負(fù)斜率;并聯(lián)控制電壓隨著相對(duì)衰減量的增加逐漸增加,呈現(xiàn)正斜率;雖然兩條曲線呈現(xiàn)單調(diào)特性,但是斜率并不固定。
圖3 相對(duì)衰減量與控制電壓關(guān)系圖
電調(diào)衰減器的調(diào)節(jié)過程需要串聯(lián)控制電壓Vse、并聯(lián)控制電壓Vsh保持圖3所示的相對(duì)電壓關(guān)系,從而在衰減量進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié)的過程中,電調(diào)衰減器的阻抗匹配特性也能同時(shí)達(dá)到最優(yōu),否則雖然電調(diào)衰減器的衰減量可以調(diào)節(jié),但是駐波比的指標(biāo)會(huì)變差,影響整個(gè)射頻通道的頻響性能。
電調(diào)衰減器的相對(duì)衰減量與控制電壓之間的關(guān)系可以由式1、式2表示,兩個(gè)公式分別表征了圖3中兩條控制曲線。其中Vse為串聯(lián)控制電壓、Vsh為并聯(lián)控制電壓,Vctrl為驅(qū)動(dòng)電路輸入控制電壓,通過控制電壓Vctrl的變化實(shí)現(xiàn)兩個(gè)控制電壓Vse、Vsh的同時(shí)、協(xié)調(diào)改變,以保證電調(diào)衰減器處于相應(yīng)衰減量下的最佳匹配狀態(tài)。
針對(duì)式1設(shè)計(jì)相應(yīng)的模擬電路如圖4所示,由N1、N2、N3、N3的電路參數(shù)共同實(shí)現(xiàn)正斜率β,由N3中參數(shù)實(shí)現(xiàn)截距B。
由電路圖4推導(dǎo)出的正斜率β、截距B分別如下式所示。
圖4 并聯(lián)控制電壓產(chǎn)生電路
通過參數(shù)的設(shè)計(jì),斜率的表達(dá)式可以進(jìn)行簡化為下式所示。
針對(duì)式2設(shè)計(jì)相應(yīng)的模擬電路如圖5所示,由N1、N2、N3、N3的電路參數(shù)共同實(shí)現(xiàn)負(fù)斜率α,由N3中參數(shù)實(shí)現(xiàn)截距A。
圖5 串聯(lián)控制電壓產(chǎn)生電路
由電路圖5推導(dǎo)出的負(fù)斜率α、截距A分別如下式所示。
通過參數(shù)的設(shè)計(jì),斜率的表達(dá)式可以進(jìn)行簡化為下式所示。
由圖3獲取電調(diào)衰減器AMMC-6640衰減量為2dB~20dB段的Vsh控制曲線斜率0.036,截距0.324;Vse控制曲線斜率為-0.01,截距為0.44。據(jù)此設(shè)計(jì)的電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路的Saber仿真電路圖如下圖6所示。
圖6 電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路仿真圖
由圖6電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路仿真得到的控制電壓曲線如圖7所示,控制電壓曲線的斜率、截距符合圖3相對(duì)衰減量與控制電壓關(guān)系圖。
圖7 電調(diào)衰減器控制電壓仿真圖
本文分析了電調(diào)衰減器相對(duì)衰減量與控制電壓之間的關(guān)系特點(diǎn),提出了電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方法,并通過提取電調(diào)衰減器AMMC-6640控制曲線的特征斜率、截距,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電路參數(shù),通過仿真進(jìn)行了驗(yàn)證。按照此方案設(shè)計(jì)的電調(diào)衰減器驅(qū)動(dòng)電路在某型微波信號(hào)源、某型收發(fā)一體模塊中得到了成功的應(yīng)用。