{"id":1387,"date":"2025-10-11T01:42:29","date_gmt":"2025-10-11T01:42:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallisemi.com\/?p=1387"},"modified":"2025-10-13T01:43:32","modified_gmt":"2025-10-13T01:43:32","slug":"puces-rf-haute-performance-pour-applications-gnss-conception-et-mise-en-oeuvre-de-diviseurs-fractionnaires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/blog\/industry-insights\/high-performance-rfchips-for-gnss-applications-design-and-implementation-of-fractional-dividers\/","title":{"rendered":"Puces RF \u00e0 haute performance pour les applications GNSS : Conception et mise en \u0153uvre de diviseurs fractionnaires"},"content":{"rendered":"<p><strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;sont des composants essentiels des syst\u00e8mes sans fil tels que la navigation par satellite et les communications mobiles. Les performances des <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;a un impact direct sur la stabilit\u00e9 et la pr\u00e9cision de l'ensemble de la liaison de communication. Dans le syst\u00e8me GNSS (Global Navigation Satellite System) <strong>Puces RF<\/strong>, Les circuits de diviseurs fractionnaires jouent un r\u00f4le crucial dans la synth\u00e8se de fr\u00e9quence, en aidant \u00e0 supprimer les signaux parasites et \u00e0 am\u00e9liorer la qualit\u00e9 du signal. Cet article, bas\u00e9 sur un document technique, pr\u00e9sente syst\u00e9matiquement les m\u00e9thodes de conception et les strat\u00e9gies d'optimisation des performances des diviseurs fractionnaires visant \u00e0 <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;dans les applications GNSS.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Contexte technique des puces RF et des diviseurs fractionnaires<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Dans les r\u00e9cepteurs GNSS, <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;sont charg\u00e9s de recevoir les signaux haute fr\u00e9quence des satellites et de les convertir en fr\u00e9quences interm\u00e9diaires en vue d'un traitement ult\u00e9rieur. La g\u00e9n\u00e9ration des signaux de l'oscillateur local repose sur un synth\u00e9tiseur de fr\u00e9quence \u00e0 boucle \u00e0 verrouillage de phase (PLL), o\u00f9 les diviseurs fractionnaires servent de noyau pour une configuration flexible de la fr\u00e9quence. Les m\u00e9thodes traditionnelles de division en nombres entiers ne peuvent pas r\u00e9pondre aux besoins des applications multifr\u00e9quences et de haute pr\u00e9cision, ce qui fait de la technologie de division fractionnaire un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 des syst\u00e8mes modernes de gestion de l'\u00e9nergie. <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;la conception.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Conception et mise en \u0153uvre de circuits diviseurs fractionnaires<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Cette \u00e9tude pr\u00e9sente un circuit diviseur fractionnaire con\u00e7u pour le GNSS <strong>Puces RF<\/strong>, qui prend en charge des rapports de division fractionnaires arbitraires dans la plage de 16 \u00e0 255. Le circuit utilise un modulateur Sigma-delta de structure MASH1-1-1, employant une technologie de mise en forme du bruit pour repousser le bruit de quantification vers des fr\u00e9quences plus \u00e9lev\u00e9es. Ce bruit est ensuite filtr\u00e9 par le filtre en boucle, ce qui permet de supprimer efficacement les signaux parasites fractionnaires.<\/p>\n\n\n\n<p>En outre, pour r\u00e9soudre les probl\u00e8mes parasites dans le modulateur lors de l'entr\u00e9e de valeurs paires sp\u00e9cifiques (par exemple, 0,25, 0,5), l'\u00e9quipe de recherche a introduit un circuit de gigue bas\u00e9 sur une s\u00e9quence m d\u00e9form\u00e9e avant le modulateur. Ce circuit injecte une s\u00e9quence pseudo-al\u00e9atoire avec une moyenne de z\u00e9ro, perturbant la p\u00e9riodicit\u00e9 de la sortie du modulateur, \u00e9liminant ainsi les signaux parasites \u00e0 des fr\u00e9quences fixes.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Validation de la simulation et analyse des performances<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Pour valider les performances du circuit, l'\u00e9quipe de recherche a effectu\u00e9 une mod\u00e9lisation et une simulation \u00e0 l'aide du logiciel ADS. Les r\u00e9sultats de la simulation montrent que lorsque des fr\u00e9quences GNSS typiques (par exemple, la fr\u00e9quence GPS L1 \u00e0 1575,42 MHz) et diff\u00e9rentes fr\u00e9quences de r\u00e9f\u00e9rence externes (13 MHz, 16,35 MHz, 24,55 MHz) sont introduites, le spectre de sortie du modulateur devient lisse et ne pr\u00e9sente aucune anomalie visible. La valeur moyenne reste inchang\u00e9e, ce qui confirme l'efficacit\u00e9 du circuit \u00e0 \u00e9liminer les signaux parasites.<\/p>\n\n\n\n<p>D'autres simulations fonctionnelles ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es dans Modelsim en utilisant Verilog HDL. Les r\u00e9sultats de la simulation d\u00e9montrent que la sortie du diviseur est pr\u00e9cise et que la valeur moyenne s'aligne sur le rapport de division fractionnaire cible, v\u00e9rifiant ainsi la fonctionnalit\u00e9 correcte du circuit.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Am\u00e9lioration globale des performances des puces RF<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>La conception r\u00e9ussie de ce circuit diviseur fractionnaire permet non seulement d'am\u00e9liorer la flexibilit\u00e9 et la pr\u00e9cision de la fr\u00e9quence du GNSS <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;mais am\u00e9liore \u00e9galement de mani\u00e8re significative la puret\u00e9 spectrale du signal de sortie. En optimisant la structure du modulateur Sigma-delta et en introduisant un m\u00e9canisme intelligent de gigue, le circuit excelle dans la suppression des signaux parasites et la r\u00e9duction du bruit de phase, fournissant un support frontal fiable pour la navigation et le positionnement de haute pr\u00e9cision.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Conclusion et perspectives d'avenir<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Le circuit diviseur fractionnaire propos\u00e9 combine une int\u00e9gration \u00e9lev\u00e9e et de faibles caract\u00e9ristiques parasites, ce qui le rend particuli\u00e8rement adapt\u00e9 au GNSS. <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;qui n\u00e9cessitent une puret\u00e9 \u00e0 haute fr\u00e9quence. Avec le d\u00e9veloppement rapide de la 5G, de l'IoT et de BeiDou (le syst\u00e8me chinois de navigation par satellite), <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;\u00e9voluent vers des conceptions multibandes, \u00e0 faible consommation d'\u00e9nergie et \u00e0 haute lin\u00e9arit\u00e9. \u00c0 l'avenir, gr\u00e2ce \u00e0 l'int\u00e9gration de processus de fabrication plus avanc\u00e9s et \u00e0 l'optimisation des algorithmes, la technologie de la division fractionn\u00e9e devrait jouer un r\u00f4le cl\u00e9 dans la conception d'appareils \u00e0 haute fr\u00e9quence et \u00e0 haute sensibilit\u00e9. <strong>Puces RF<\/strong>, en aidant les m\u00e9nages <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;acqu\u00e9rir une position plus importante sur le march\u00e9 mondial.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RFchips&nbsp;are core components in wireless systems such as satellite navigation and mobile communications. 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