《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設(shè)計 > 設(shè)計應(yīng)用 > 無線通信RF直接變頻發(fā)送器
無線通信RF直接變頻發(fā)送器
摘要: 本文介紹了基于MAX5879等RF DAC的RF直接變頻發(fā)送器設(shè)計,文章列舉了零中頻、正交IF調(diào)制、高中頻調(diào)制以及RF直接變頻架構(gòu),詳細介紹了RF直接變頻帶給智能手機、平板電腦等無線設(shè)備的優(yōu)勢。正如本文所述,利用高性能DAC實現(xiàn)的RF直接變頻能夠大幅減少通信系統(tǒng)的元件數(shù)量、降低功耗并合成寬頻帶信號。
Abstract:
Key words :

引言

無線電發(fā)射器在經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后,逐步從簡單中頻發(fā)射架構(gòu)過渡到正交中頻發(fā)送器、零中頻發(fā)送器。而這些架構(gòu)仍然存在局限性,最新推出的RF直接變頻發(fā)送器能夠克服傳統(tǒng)發(fā)送器的局限性。本文比較了無線通信中不同發(fā)射架構(gòu)的特點,RF直接變頻發(fā)送器采用高性能數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC),比傳統(tǒng)技術(shù)具有明顯優(yōu)勢。RF直接變頻發(fā)送器也具有自身挑戰(zhàn),但為實現(xiàn)真正的軟件無線電發(fā)射架構(gòu)鋪平了道路。
RF DAC,例如14位2.3Gsps MAX5879,是RF直接變頻架構(gòu)的關(guān)鍵電路。這種DAC能夠在1GHz帶寬內(nèi)提供優(yōu)異的雜散和噪聲性能。器件在第二和第三奈奎斯特頻帶采用創(chuàng)新設(shè)計,支持信號發(fā)射,能夠以高達3GHz的輸出頻率合成射頻信號,測量結(jié)果驗證了DAC的性能。

傳統(tǒng)的射頻發(fā)送器架構(gòu)

過去數(shù)十年間,一直采用傳統(tǒng)的發(fā)送器架構(gòu)實現(xiàn)超外差設(shè)計,利用本振(LO)和混頻器產(chǎn)生中頻(IF)。混頻器通常在LO附近產(chǎn)生兩個鏡頻(稱為邊帶),通過濾除其中一個邊帶獲得有用信號。現(xiàn)代無線發(fā)射系統(tǒng),尤其是基站(BTS)發(fā)送器大多對基帶數(shù)字調(diào)制信號進行I、Q正交調(diào)制。
圖1. 無線發(fā)送器架構(gòu)
更多圖片 (PDF, 80kB)
圖1. 無線發(fā)送器架構(gòu)。

正交中頻發(fā)送器

復數(shù)基帶數(shù)字信號在基帶有兩個通路:I和Q。采用兩個信號通路的好處是:使用模擬正交調(diào)制器(MOD)合成兩個復數(shù)IF信號時,其中一個IF邊帶被消除。而由于I、Q通路的不對稱性,不會非常理想地抵消調(diào)制器的鏡頻。這種正交IF架構(gòu)如圖1(B)所示,圖中,利用數(shù)字正交調(diào)制器和LO數(shù)控振蕩器(NCO)對I、Q基帶信號進行內(nèi)插(系數(shù)R),并調(diào)制到正交IF載波。然后,雙DAC將數(shù)字I、Q IF載波轉(zhuǎn)換成模擬信號,送入調(diào)制器。為了進一步增大對無用邊帶的抑制,系統(tǒng)還采用了帶通濾波器(BPF)。

零中頻發(fā)送器

圖1(A)所示的零中頻(ZIF)發(fā)送器中,對基帶數(shù)字正交信號進行內(nèi)插,以滿足濾波要求;然后將其送入DAC。同樣在基帶將DAC的正交模擬輸出送至模擬正交調(diào)制器。由于將整個已調(diào)制信號轉(zhuǎn)換到LO頻率的RF載波,所以,ZIF架構(gòu)真正凸顯了正交混頻的“魅力”。然而,考慮到I、Q通路并非理想通路,例如LO泄漏和不對稱性,將會產(chǎn)生反轉(zhuǎn)的信號鏡像(位于發(fā)射信號范圍之內(nèi)),從而造成信號誤碼。多載波發(fā)送器中,鏡頻信號可能靠近載波,造成帶內(nèi)雜散輻射。無線發(fā)送器往往采用復雜的數(shù)字預失真,用來補償此類瑕疵。

RF直接變頻發(fā)送器

圖1(D)所示RF直接變頻發(fā)送器中,在數(shù)字域采用正交解調(diào)器,LO由NCO取代,從而在I、Q通路獲得幾乎完美的對稱性,基本沒有LO泄漏。所以數(shù)字調(diào)制器的輸出為數(shù)字RF載波,送入超高速DAC。由于DAC輸出為離散時間信號,產(chǎn)生與DAC時鐘頻率(CLK)等距的混疊鏡頻。由BPF對DAC輸出進行濾波,選擇射頻載波,然后將其送至可變增益放大器(VGA)。

高中頻發(fā)送器

RF直接變頻發(fā)送器也可利用這種方法產(chǎn)生較高中頻的數(shù)字載波,如圖1(C)所示。這里,DAC將數(shù)字中頻轉(zhuǎn)換為模擬中頻載波。DAC之后利用帶通濾波器的選頻特性濾除中頻鏡頻。然后將該需要的中頻信號送入混頻器,產(chǎn)生IF信號與LO混頻的兩個邊帶,經(jīng)過另外一個帶通濾波器濾波,獲得需要的RF邊帶。
顯然,RF直接變頻架構(gòu)需要最少的有源元件。由于采用帶數(shù)字正交調(diào)制器和NCO的FPGA或ASIC取代模擬正交調(diào)制器和LO,RF直接變頻架構(gòu)避免了I、Q通道的不平衡誤差及LO泄漏。此外,由于DAC的采樣率非常高,更容易合成寬帶信號,同時可保證滿足濾波要求。
高性能DAC是RF直接變頻架構(gòu)取代傳統(tǒng)無線發(fā)送器的關(guān)鍵元件,該DAC需要產(chǎn)生高達2GHz甚至更高的射頻載波,動態(tài)性能要達到其它架構(gòu)提供的基帶或中頻性能。MAX5879就是一款這樣的高性能DAC。

利用MAX5879 DAC實現(xiàn)RF直接變頻發(fā)送器

MAX5879是一款14位、2.3Gsps RF DAC,輸出帶寬大于2GHz,具有超低噪聲和低雜散性能,設(shè)計用于RF直接變頻發(fā)送器。其頻率響應(yīng)(圖2)可通過更改其沖激響應(yīng)進行設(shè)置,不歸零(NRZ)模式用于第一奈奎斯特頻帶輸出。RF模式集中第二、第三奈奎斯特頻帶的輸出功率。歸零(RZ)模式在多個奈奎斯特頻帶提供平坦響應(yīng),但輸出功率較低。
MAX5879的獨特之處在于RFZ模式。RFZ模式為“零填充”射頻模式,所以,DAC輸入采樣率為其它模式的一半。該模式對于采用較低帶寬合成信號非常有用,并可輸出高階奈奎斯特頻帶的高頻信號。所以MAX5879 DAC可用于合成超出其采樣率的調(diào)制載波,僅受限于2+GHz模擬輸出帶寬。
圖2. MAX5879 DAC的可選頻響特性
圖2. MAX5879 DAC的可選頻響特性。
MAX5879性能測試表明:940MHz下,4載波GSM信號的交調(diào)失真大于74dB (圖3);2.1GHz下,4載波WCDMA信號的鄰道泄漏功率比(ACLR)為67dB (圖4);2.6GHz下,2載波LTE的ACLR為65dB (圖5)。這種性能的DAC能夠支持多奈奎斯特頻帶中各種數(shù)字調(diào)制信號的直接數(shù)字合成,可作為多標準、多頻帶無線基站發(fā)送器的公共硬件平臺。
圖3. MAX5879 4載波GSM性能測試,940MHz和2.3Gsps (第一奈奎斯特頻帶)
圖3. MAX5879 4載波GSM性能測試,940MHz和2.3Gsps (第一奈奎斯特頻帶)。
圖4. MAX5879 4載波WCDMA性能測試,2140MHz和2.3Gsps (第二奈奎斯特頻帶)
圖4. MAX5879 4載波WCDMA性能測試,2140MHz和2.3Gsps (第二奈奎斯特頻帶)。
圖5. MAX5879 2載波LTE性能測試,2650MHz和2.3Gsps (第三奈奎斯特頻帶)
圖5. MAX5879 2載波LTE性能測試,2650MHz和2.3Gsps (第三奈奎斯特頻帶)。

RF直接變頻發(fā)送器應(yīng)用

MAX5879 DAC也可以同時發(fā)送奈奎斯特頻帶的多個載波。該功能目前用于有線電視下行發(fā)射鏈路,發(fā)送50MHz至1000MHz頻帶的多個QAM調(diào)制信號。對于該應(yīng)用,RF直接變頻發(fā)射器可以支持的載波密度是其它發(fā)射架構(gòu)的20-30倍。此外,由于單個寬帶RF直接變頻發(fā)送器取代了多個無線發(fā)送器,從而大大減小了有線電視前端的功耗和面積。
基于MAX5879的RF直接變頻發(fā)送器可利向用于寬帶、高頻輸出的應(yīng)用,例如,隨著智能手機和平板電腦的日益普及,無線基站將需要更寬頻帶。毫無疑問,當前支持此類裝置的發(fā)射器將逐步由基于高性能RF DAC (例如MAX5879)的RF直接變頻發(fā)送器所取代。

總結(jié)

基于RF DAC的發(fā)送器具有遠遠超出傳統(tǒng)架構(gòu)的發(fā)射帶寬,而且不會損失動態(tài)性能,可利用FPGA或ASIC實現(xiàn),省去了模擬正交調(diào)制器和LO合成器,從而提高無線發(fā)送器的可靠性。這種方案也大大減少了元件數(shù)量,多數(shù)情況下也會降低系統(tǒng)功耗。
此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久精品国产免费| 欧美区日韩区| 在线视频一区二区| 亚洲人成在线观看网站高清| 欧美一区二区女人| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲免费观看视频| 亚洲黄页视频免费观看| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲高清一区二| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 在线看片欧美| 亚洲成人资源| 亚洲欧洲三级电影| 亚洲欧洲三级| 99精品福利视频| 在线亚洲一区观看| 亚洲影院色无极综合| 亚洲免费婷婷| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 久久se精品一区精品二区| 久久精品亚洲精品| 最新中文字幕亚洲| 亚洲精品在线观| 中文日韩欧美| 欧美一区二区三区啪啪| 久久久久久网| 欧美高清不卡在线| 欧美日韩综合视频| 国产精品久久看| 国产亚洲第一区| 伊人久久婷婷| 亚洲美女av网站| 中文欧美字幕免费| 性欧美1819sex性高清| 久久精品五月婷婷| 一区二区三区欧美| 欧美在线视频一区二区三区| 久久久久久久综合狠狠综合| 欧美成人精精品一区二区频| 欧美日韩亚洲三区| 国产欧美日韩亚洲精品| 在线成人免费观看| 日韩一级在线观看| 午夜精品久久久久久久男人的天堂 | **欧美日韩vr在线| 99www免费人成精品| 亚洲一区久久久| 久久国产一二区| 一区二区欧美在线| 久久精品欧美日韩| 欧美久久视频| 国产女主播一区二区三区| 伊人影院久久| 亚洲日韩第九十九页| 亚洲午夜激情免费视频| 久久精品免费播放| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 欧美在线免费看| 欧美激情综合在线| 国产欧美日韩中文字幕在线| 亚洲国产一区二区视频| 亚洲欧美激情一区| 日韩视频在线一区| 久久久噜噜噜久久中文字免| 欧美日韩三级| 伊人久久大香线| 亚洲一级黄色片| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 欧美一级午夜免费电影| 欧美激情综合五月色丁香小说| 国产精品综合久久久| 亚洲国产小视频| 欧美中文字幕| 亚洲免费视频在线观看| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 国产精品任我爽爆在线播放 | 久久精品免视看| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 99在线视频精品| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 中文欧美字幕免费| 男人插女人欧美| 国产欧美一级| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 久久狠狠久久综合桃花| 欧美一区二区精品在线| 欧美日韩日本视频| 最新国产成人av网站网址麻豆 | 亚洲激情视频网| 欧美在线视频网站| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 亚洲激情电影中文字幕| 欧美影院久久久| 欧美中文字幕视频在线观看| 欧美三级午夜理伦三级中文幕 | 欧美日韩成人在线| 亚洲第一毛片| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 久久国产精品毛片| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲人成在线播放| 亚洲毛片视频| 欧美精品麻豆| 亚洲人体1000| 日韩亚洲国产欧美| 欧美激情女人20p| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽 | 国产精品综合视频| 亚洲在线中文字幕| 午夜久久久久久| 国产精品女主播一区二区三区| 一区二区欧美国产| 一区二区冒白浆视频| 欧美激情在线免费观看| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 麻豆国产精品777777在线| 伊甸园精品99久久久久久| 亚洲精品1234| 欧美精品二区| 亚洲精品在线观看视频| aa级大片欧美三级| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频 | 亚洲一区综合| 欧美一区二区三区日韩| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 亚洲免费视频一区二区| 久久精品中文字幕一区| 国产主播精品在线| 亚洲国产精品女人久久久| 欧美成人精品影院| 日韩视频在线观看国产| 在线一区视频| 国产精品久久一级| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 久久国产精品电影| 影音国产精品| 99国产一区| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲综合导航| 久久久久久9999| 亚洲第一色中文字幕| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ | 国产欧美日韩亚洲精品| 久久成人18免费网站| 男男成人高潮片免费网站| 亚洲精品韩国| 亚洲欧美国产视频| 国产午夜久久| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美日韩三级| 午夜精品久久久久久久| 欧美+亚洲+精品+三区| 99精品福利视频| 久久精品导航| 亚洲欧洲综合| 亚洲欧美日韩国产精品| 国产一区在线免费观看| 亚洲精品自在在线观看| 国产精品入口日韩视频大尺度| 久久精品国产清自在天天线| 欧美精品福利| 亚洲欧美怡红院| 欧美电影资源| 亚洲一区中文| 欧美国产日韩二区| 亚洲免费网站| 欧美精品一区二区三区在线播放| 亚洲性图久久| 男人插女人欧美| 亚洲专区一区| 欧美激情亚洲自拍| 亚洲欧美成人综合| 欧美极品一区| 午夜精品久久久久久久久久久久 | 在线观看欧美激情| 亚洲综合欧美日韩| 在线精品国产欧美| 亚洲欧美日韩区| 亚洲国产精品成人精品 | 久久久久久久久综合| 亚洲美女淫视频| 久久尤物电影视频在线观看| 一区二区三区黄色| 久久精品国产一区二区三| 日韩午夜在线观看视频| 久久综合一区二区| 亚洲天堂男人| 欧美激情视频网站| 欧美中文在线观看| 国产精品久久久久久久午夜片| 亚洲国产色一区| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 中文国产成人精品| 亚洲国产精品成人精品| 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 欧美成人综合一区| 久久成人18免费观看|