久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

選型要素:射頻接收芯片結構的“秘密”

發布時間:2014-11-30 責任編輯:echolady

【導讀】如果把射頻芯片分為三個階段,毋庸置疑,這三個階段是系統設計、路模塊設計、版圖設計。設計過程中如果出現不良設計,對之后的設計工作將會難上加難。同樣的效果花費的代價卻是巨大的,所以說,射頻接收芯片結構的選擇是重中之重。

一般而言,在現代的射頻系統中,天線接收到的信號頻率很高而且具有極小的信道帶寬。如果考慮直接濾出所需信道,則濾波器的Q值將非常大,而且高頻電路在 增益、精度和穩定性等方面的問題,在目前的技術條件下,對信號直接在高頻段解調是不現實的。使用混頻器將高頻信號降頻,在一個中頻頻率進行信道濾波、放大 和解調可以解決高頻信號處理所遇到的上述困難,但是又引入了另一個嚴重的問題,即鏡像頻率干擾:當兩個信號的頻率與本振(LO)信號頻率差在頻率軸上對稱 地位于本振信號的兩邊,或者說它們的絕對值相等但是符號相反,那么經過混頻后這兩個信號都將被搬移到同一個中頻頻率。如果其中一個是有用信號,另一個是噪 聲信號,那么噪聲信號所在的頻率就稱為鏡像頻率,這種經過混頻后的干擾現象通常被稱為鏡頻干擾。

為了抑制鏡頻干擾,普遍采用的方法是利用濾波器濾除鏡像頻率成份。但是由于該濾波器工作在高頻頻段,其濾波效果取決于鏡頻頻率與信號頻率之間的距離,或者說取決于中頻頻率的高低。如果中頻頻率高,信號頻率與鏡像 頻率相距較遠,那么鏡像頻率成份就受到較大的抑制;反之,如果中頻頻率較低,信號頻率與鏡像頻率相隔不遠,濾波的效果就較差。但另一方面,由于信道選擇在 中頻頻段進行,基于同樣的理由,較高的中頻頻率對信道選擇濾波器的要求也較高。所以,鏡像頻率抑制與信道選擇形成了一對矛盾,而中頻頻率的選擇成為平衡這 對矛盾的關鍵。在一些要求較高的應用中,常常使用兩次或三次變頻來取得更好的折衷。

依靠考慮周到的中頻頻率選擇和高品質的射頻(鏡像抑制) 和中頻(信道選擇)濾波器,一個精心設計的超外差接收機可以達到很高的靈敏度、選擇性和動態范圍,長久以來成為經典的傳統選擇。如前所述,超外差接收機在 抑制鏡像頻率干擾、敏度和選擇性上有較大優勢,而且多級轉換無直流漂移和信號泄漏,但是也有成本高、對IR濾波器有較高要求、需要低噪聲放大器(LNA) 和混頻器(Mixer)與50W的良好匹配等缺點,而且鏡像頻率抑制濾波器和信道選擇濾波器通常不適于單片集成。

后來的零中頻(Zero IF)結構,如圖1所示,不需要抑制濾波器,交互調制降低,較適合單片集成。但也有直流失調、信號泄漏的缺點,而且需要高頻、相噪的頻率合成器,給電路設 計也帶來一定難度。與零中頻相似,低中頻(Low IF)結構也適于集成,其結構如圖2所示(兩圖均以2.4GHz頻段的IEEE802.15.4協議為例)。但需要注意的是帶內鏡像頻率信號的抑制。通常 需要70dB的鏡像抑制比,但往往片上集成只能達到40dB或更少。

選型要素:射頻接收芯片結構的“秘密”
圖1 零中頻接收機結構;低中頻接收機結構

其他接收結構還有寬帶-雙中頻接收機、采樣接收機、數字中頻接收機等。寬帶-雙中頻接收機結構具有易集成、成本低、功耗低等優點,其缺點是閃爍噪聲影響和二 階互調失真明顯,且有射頻中頻串擾的問題。子采樣接收機和數字中頻接收機對模數轉換器(ADC)有較高要求,如需要ADC有足夠高的動態范圍,帶通Σ-Δ ADC( Band pass Σ-Δ ADC)等,而帶通Σ-Δ ADC有較大的設計難度。

如前所述的原因,現在的射頻芯片采用零中頻和低中頻方案的設計較為普遍,也是射頻接收端通常需要仔細評估的兩種方案。零中頻采用IQ解調的方法提取相位,正交成分等信息,由ADC將其數字化后處理。低中頻則采用典型的限頻鑒頻器從調制載波中提取信號。

低中頻結構避免了自動增益控制(Automatic gain control, AGC)電路且對信道信號的好壞有較快的響應速度,由此降低了接收機及相關電路的復雜度。鑒頻器等電路易于設計,不要求載波同步及大電流,占用芯片面積也 較小。不過相對于采用相干解調的零中頻結構,低中頻結構的靈敏度會有3dB的損失。而且通常低中頻結構需要一個信道濾波器獲得有效載波頻率,降低噪聲,鄰 道干擾等的影響。如果射頻系統所使用的協議所限定的信號頻率寬度,鄰道選擇要求較寬松,則對濾波器的要求就比較低。低中頻結構還需要鏡像抑制混頻器降低鏡 像干擾問題。

對于低碼元(chip)率的協議,如2M Chips/s,要求調頻寬度約為2 MHz。如果中頻過低,信道濾波器相對帶寬過高,那么濾波器也很難實現,而且也難以將中頻信號濾出,則將難度轉嫁給了基帶的數字濾波器。相反,中頻濾波器頻率過高就要求放大器的帶寬足夠大。

相比于低中頻,零中頻結構不需要本振在接收和放射模式間改變頻率,也就降低了頻率合成器設計的難度。零中頻結構也不需要鏡像抑制混頻器,因為零中頻結構不會 產生鏡像頻率。相比于相等帶寬的中頻帶通濾波器的設計,零中頻結構只需要更簡單的低通濾波器以確定I路與Q路輸出信噪比。零中頻結構可以在濾波器匹配和同 步檢波技術上獲得最佳解調效果。

不過零中頻相比于低中頻技術也有自身的缺點。比如需要AGC,混頻器后的直流偏移(DC offset)消除電路,并且由于信號分I、Q兩路,故須兩個模數轉換器(ADC)及一個共用的ADC來對信號進行模數轉換。IQ兩路與基帶芯片或集成的 基帶電路之間需要一個IQ模擬接口,IQ結構存在一個重要設計難點就是IQ平衡問題。IQ兩路間的幅值和相位失衡將產生IQ圖像疊加在有用信號上,這會降 低EVM性能。所以,零中頻結構有時還需要額外的電路來隔離基帶芯片以實現同步解調。表1給出在一種IEEE802.15.4的射頻接收器在0.18mm 工藝下的兩種設計方案的面積對比。

選型要素:射頻接收芯片結構的“秘密”
 
通過上面的敘述,簡要比較了幾種常見接收結構的優缺點。選擇最適合協議的結構還包括對功耗、總體匹配、鏡 像消除、閃爍噪聲與品質噪聲等方面的考慮。在低功耗考慮方面可以有直接變頻、通S-D ADC( Low pass S-D ADC)、交帶通S-D ADC( Quadrature band pass S-D ADC)等考慮。對于不同的協議,他們的閃爍噪聲、碼率等情況都有所不同,需要仿真后得出結論。

總之,接收器結構設計非常重要,不能簡單的認為哪種結構“好”哪種結構“不好”,而是需要認真的分析協議要求,根據相關參數仿真,而且最終的定案會牽涉到多方面的折衷考慮。

相關閱讀:

設計前沿:車載無線射頻耳機系統的設計
寬帶射頻功率放大器的匹配電路設計
選擇射頻電感器的關鍵參數

要采購濾波器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产视频网站一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区千人斩 | 久久久777| 高清在线一区| 水蜜桃久久夜色精品一区| 国产videos久久| 亚洲欧洲高清| 在线成人动漫av| 欧美福利在线| 另类激情亚洲| 亚洲欧美久久精品| 日韩av不卡一区二区| 国产色99精品9i| 精品视频亚洲| 不卡福利视频| 欧美一级精品| 亚洲色图网站| 无码日韩精品一区二区免费| 日本视频在线一区| 国产精品第一国产精品| 成人精品久久| 2023国产精品久久久精品双| 丝袜国产日韩另类美女| 一区二区不卡| 国产精品1区| 日韩理论视频| 9色国产精品| 日本va欧美va瓶| 欧美国产三级| 成人av三级| 视频一区免费在线观看| 日韩国产一二三区| 国产欧美69| 日韩精品欧美激情一区二区| 亚洲一区二区成人| 国产亚洲第一伦理第一区| 久久精品一区二区三区中文字幕| 日本一二区不卡| 国产综合精品一区| 午夜久久av | 亚洲欧美视频| 久久久久久色 | 亚洲色图国产| 青草国产精品| 欧美国产小视频| 午夜宅男久久久| 国产精品尤物| 99精品视频在线| 日韩欧美激情| 日韩欧美二区| 亚洲欧美网站| 精品国产一区二| 蜜桃久久av| 高清一区二区| 中文字幕日韩高清在线| 精品国产18久久久久久二百| 欧美在线资源| 欧美精品不卡| 美女久久一区| 97欧美在线视频| 亚洲三级av| 亚洲成a人片| 欧美另类中文字幕| 99亚洲视频| 一区二区亚洲视频| 精品日韩一区| 亚洲综合电影一区二区三区| 美女av在线免费看| 国产精品久久久久77777丨| 99精品99| 欧美三区四区| 国产亚洲高清一区| 欧美日韩色图| 国产欧美日韩精品高清二区综合区 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 高清av不卡| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 狠狠久久伊人| 婷婷综合成人| 欧美福利一区| 97在线精品| 国产精品主播在线观看| 国产亚洲网站| 欧美日韩尤物久久| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| av不卡在线| 日韩欧美在线中字| 国产精品白丝一区二区三区| 视频一区在线视频| 日韩大片在线播放| 欧美日韩1区| 日本va欧美va瓶| 久久精品国产68国产精品亚洲| 国产精品成人3p一区二区三区| 亚洲+小说+欧美+激情+另类| 欧美日韩国产综合网| 亚洲一级少妇| 精品一区二区三区免费看| 日韩精品成人| 亚洲免费福利一区| 天使萌一区二区三区免费观看| 少妇精品导航| 国产一区二区三区黄网站| 国产日韩一区| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品| 国产模特精品视频久久久久| 不卡中文字幕| 播放一区二区| 欧洲在线一区| 日韩在线欧美| 国产精品不卡| 中文字幕高清在线播放| 久久精品国产亚洲aⅴ| 国产精品magnet| 国产美女亚洲精品7777| 久久精品99国产精品日本| 中文字幕一区二区三区日韩精品| 亚洲男女自偷自拍| 国产精品美女久久久| 欧美不卡在线| 国产精品嫩草99av在线| 国产视频欧美| 日韩亚洲国产欧美| 香蕉视频成人在线观看| 亚洲综合国产| 亚洲专区视频| 91亚洲精品在看在线观看高清| 天堂av一区| 欧美亚洲福利| 免费在线观看一区| 成人午夜在线| 欧产日产国产精品视频| 成人日韩在线观看| 波多野结衣一区| 亚洲精品电影| 免费一级片91| 日韩激情av在线| 国产亚洲一区| 你懂的国产精品永久在线| 成人午夜在线| 欧美一区三区| 午夜在线精品偷拍| 香蕉久久一区| 国产精品对白久久久久粗| 在线看片福利| 伊人久久婷婷| 亚洲涩涩av| 欧美国产另类| 成人片免费看| 亚洲免费中文| 国产精品最新| 亚洲不卡av不卡一区二区| 四虎884aa成人精品最新| 亚洲欧美日韩高清在线| 爽好多水快深点欧美视频| 欧美专区一区| 91日韩免费| 黄色日韩在线| 日韩av网站免费在线| 日韩av在线播放网址| 蜜桃av.网站在线观看| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲精品高潮| 精品三级av在线导航| 欧美日韩国产一区精品一区| 91午夜精品| 日韩精品专区| 日本亚洲视频| 一区二区视频欧美| 亚洲免费网址| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 国产精品九九| 婷婷成人在线| 日韩毛片网站| 国产在线观看www| 六月婷婷一区| 久久不见久久见免费视频7| 精品久久美女| 亚洲激情二区| 国产精品调教| 在线成人直播| 精品黄色一级片| 亚洲国产专区校园欧美| 日本一区中文字幕| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 天堂va在线高清一区| 亚洲国产福利| 日韩欧美2区| 欧美午夜精彩| 欧美精品第一区| 免费在线成人网| 日韩国产一区二区| 日韩国产在线观看| 91久久国产| 精品视频在线观看网站| 中文不卡在线| 91精品一区二区三区综合在线爱| 日韩av一区二区三区| 99久久久久国产精品| 国产欧美亚洲一区|