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基于A(yíng)D8346的直接變頻發(fā)射機設計與實(shí)現

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作者: 時(shí)間:2007-11-30 來(lái)源:現代電子技術(shù) 收藏

  1 引 言

  直接技術(shù)長(cháng)期以來(lái)一直被譽(yù)為通訊領(lǐng)域的"圣杯"。很顯然,任何承諾減少元器件數量并且降低成本的新體系結構必定很誘人。然而,事情從未這樣簡(jiǎn)單。超外差體系結構能夠在中頻(IF)濾除寬帶噪聲、鏡像和雜散分量,直接卻沒(méi)有這么多功能。無(wú)線(xiàn)的體系結構長(cháng)期由超外差式所主宰。隨著(zhù)半導體工藝技術(shù)的進(jìn)步和對通信設備小型化、低功耗、多功能需求的不斷增加,基于正交調制的直接正交上技術(shù)DQUC(directquadratureup-conversion)得到了迅速發(fā)展。

  直接變頻是把基帶信號直接調制到射頻載波上的一種最直接和最簡(jiǎn)單的調制方式?;谡徽{制的直接正交變頻技術(shù)DQUC能夠直接將基帶信號搬移到射頻載頻并消除無(wú)用的邊帶信號,以實(shí)現調制。其突出優(yōu)點(diǎn)是不要中頻放大、濾波、變頻等電路,同時(shí)放寬了對變頻器后濾波器的性能要求,甚至可以不需要濾波器,從而極大地減小了的體積、重量、功耗和成本。但這項技術(shù)也存在很多缺點(diǎn),如正交調制信號和正交本振信號相位和幅度的不平衡,對直流偏移失真非常敏感等,因此導致嚴重的邊帶和本振泄漏[1]。

  2 直接正交變頻技術(shù)分析

  典型的DQUC無(wú)線(xiàn)發(fā)射機的功能框圖如圖1所示。

  

  其中I(t)和Q(t)是正交基帶調制信號,f0(t)是射頻本振信號,fRF(t)是已調射頻信號。電路工作時(shí),f0先經(jīng)移相器移相產(chǎn)生正交本振信號f0I(t)和f0Q(t),然后分別與正交基帶信號I(t)和Q(t)相乘后作代數(加或減)運算,抵消無(wú)用邊帶信號,輸出想要的邊帶信號fRF(t),從而實(shí)現單邊帶調制。

  理想情況下,正交調制信號I(t),Q(t)和正交本振信號f0I(t),f0Q(t)的幅度和相位分別完全平衡,且不存在直流偏移。因此,DQUC輸出的RF信號fRF(t)是一個(gè)理想的單邊帶信號,不存在邊帶和本振泄漏問(wèn)題但在實(shí)際情況下I(t),Q(t)和f0I(t),f0Q(t)信號總是存在幅度和相位的不平衡及直流偏移誤差。

  為了便于分析問(wèn)題,我們定義基帶信號如下:

  

  上式中G,φ,D分別為I(t)和Q(t)信號之間的歸一化幅度比、正交相位誤差和直流偏移誤差。我們定義載波信號如下:

  

  上式中A,θ,E分別為f0I(t)與f0Q(t)信號之間的歸一化幅度比,正交相位誤差和直流偏移誤差。

  理想情況下,A=G=1;φ=θ=0;D=E=0。

  DQUC的輸出信號為如下:

  

  上式中上邊帶已調信號fHSB(t)為:

  

  式中下邊帶已調信號fLSB(t)為:

  

  式中泄漏的本振信號fc(t)為:

  

  式中低頻分量為:

  

  其中的低頻分量可以用LBF(低通濾波器)加以消除。

  (1)載波泄漏分析

  實(shí)際上在設計中我們可以調整使A→1,G→1

  

  從上面導出的結論中,我們顯然可以看出,fc(t)主要是由I(t)和Q(t)信號存在的直流偏移(DC Bias)引起的。所以我們在電路設計時(shí),對于信號I(t)和Q(t)的傳輸最好采用交流耦合,以減小或消除直流偏移,從而減小或消除本振信號的泄漏。

  (2)邊帶抑制分析

  由式(3),式(4),式(5)得:

  

  其中:

  

  DQUC的邊帶抑制能力通常用邊帶功率抑制比(PSPR)來(lái)定量表示,也就是想要的邊帶信號功率和需要抑制的無(wú)用邊帶信號功率的比值,即:

  

  考慮到正交本振信號是由正交調制器內部的分相網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)生的,其正交相位差φ很小,近似等于0,所以,上式可以簡(jiǎn)化為:

  

  用Matlab軟件對上式進(jìn)行仿真計算分析,可以得出PSPR,AG和φ三者之間關(guān)系,如圖2~圖4所示:

  

  從圖4可知,當正交幅度比AG→1,正交相位誤差φ→0,即幅度和相位趨向平衡時(shí),PSPR很大;當AG逐漸偏離1,正交相位誤差φ偏離0,即幅度和相位的不平衡度增大時(shí),PSPR急劇下降;當AG→0.9,正交相位誤差φ為10時(shí),PSPR僅有二十幾個(gè)dB,邊帶泄漏已非常嚴重。顯然,正交變頻器對正交調制信號(包括正交本振信號)幅度和相位平衡度的要求非常嚴格。

  在實(shí)際電路中,AG的調節較為方便,通過(guò)嚴格地調測可以使AG→1。但由于現有集成電路工藝水平的限制和電路布線(xiàn)、布局的影響,把正交相位誤差限制在2



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