标签:基带(41)调制器(16)滤波器(821)

调制参数

在本设计实例中,系统规格指标如下:

符号率 = 30 ksps

数字滤波器 = 0.35

下一步是确定基带滤波器要求:

总的信号 BW = 30 * 1.35 = 40.5kHz,这对于每个 I 和 Q 通道即为 20.25kHz。这决定了滤波器通带。

滤波器阻带要求在很大程度上由 DAC 更新速率决定,在该场合中为 240ksps,即每个符号 8x 插值。

现在让我们快进到完整的电路,然后再做描述。请注意:为简单起见,仅示出了两个相同的通道 (I 和 Q) 之一:

图 1:基带驱动电路把单端 DAC 转换至差分。推荐采用无源 DAC 重构滤波器以实现低噪声。

DAC 输入和基准

差分 DAC 输出是更可取的。但是,当采用单电源、单端 DAC 输出时,则一个固定 Vref 变得必不可少,它可以来自第三个 DAC,或来自信号 DAC 的 VREF。Vref 就是 DAC 的零基准,而且它能在 I 和 Q 通道之间共用,但是应确保其为低源阻抗,以在 I 和 Q 通道之间实现串扰的最小化。如有必要,可利用一个 LTC6246 电压跟随器对 VREF 进行缓冲。

在该例中,单端 I 和 Q DAC 针对 0 至 +1.024V 输出进行配置。请注意,应对 DAC 数字驱动进行调整以使用所有可用的 DAC 位,但是绝对不要触及全标度极端值。

任选的电阻器 R5 和 R6 的选择以实现从 DAC 吸收低平均 DC 电流为目标。在本实例中,输入共模电压被下拉至 0.512V,以与 DAC 输出电压范围的中心相匹配。

单端至差分驱动器

与单端基带驱动截然不同,采用差分基带信号来驱动调制器是高度可取的。差分驱动可提供高 6dB 的 RF 输出功率和最低的误差矢量幅度 (EVM)。

另外,选择一个具差分输入和输出的放大器还可简化设计,这是因为:

设计对称性减少了输出 DC 失调误差,这降低了 LO 馈通 (LOFT) 并改善了调制准确度。

输出共模电压 (VOCM) 可单独地变更以满足调制器的要求,而且

增益可以单独地变更,并不会影响 VOCM。

图 2:差分驱动器通过提供增益和输出共模电压的单独调整简化了设计。

针对该应用选择了 LTC6362,因为该器件仅吸收 1mA 的电源电流,而且噪声相当低。对于那些基带信号源具有低接近噪声密度 (这意味着一个非常高阶数的基带数字滤波器与高分辨率 DAC 一起使用) 的设计,低的放大器噪声是很重要。我们不望放大器使该接近信噪 (S/N) 比指标出现任何劣化。

电容器 C10 和 C11 的选择旨在削减高频 (HF) 噪声,同时在极高的基带频率下产生可忽略的 (《0.1dB) 幅度误差。LTspice 仿真对于该目的是相当有用的。

DAC LC 重构滤波器

DAC 重构滤波器对于使 DAC 阶梯状输出平滑是很重要的,它可减少高频奈奎斯特镜像。另一个重要功能是最大限度地降低调制器输出端上的宽带噪声层。

图 3:LC 重构滤波器。该设计针对的是 266Ω 信号源和负载终端。

采用传统的滤波器设计 CAD 工具来合成用于设计的 LC 元件值。为获得最佳的调制准确度,应选择针对线性相位的贝塞尔 (Bessel) LPF 响应。在本例中,-3dB 拐角被置于 50kHz,这适合于高达 ~30ksps 的符号率。

DAC 镜像杂散信号的幅度 (相对于期望信号) 可利用 SIN(x) / x (式中的 x = π f / fCLK) 来估算。对于该设计的频率计划,我们可预期在 220kHz 实现 25dB 的镜频衰减。把 DAC LC 重构滤波器在 220kHz 提供的衰减 (45dB) 加至此衰减,旨在估算 70dB 的总奈奎斯特镜频抑制。

行波iq调制器_低功率IQ调制器的基带设计实例—电路精选(1)相关推荐

  1. 基于xilinx fpga的ofdm通信系统基带设计_基于嵌入式Wi-Fi处理器的无线系统设计...

    0 引 言 随着物联网技术的发展,众多的嵌入式系统均有增加Wi-Fi特性的需求,比如利用智能手机内建的Wi-Fi来遥控各种嵌入式设备,使支持机器对机器的通信(M2M)具有物联网通讯功能的嵌入式网络解决 ...

  2. 基于xilinx fpga的ofdm通信系统基带设计_仪器设备研制 | 基于AD9361的雷达干扰信号模拟器设计...

    点击蓝字关注我们 基于AD9361的雷达干扰信号 模拟器设计 Design of radar jamming signal simulator based on AD9361 作者单位 罗勇江,杨腾飞 ...

  3. 苹果xsmax有高通基带吗_苹果短期无望突破5G基带技术壁垒 依赖高通将持续到2023年...

    2019年4月,苹果与高通达成和解结束了双方旷日持久的专利诉讼,虽然此举让向高通支付了高昂的专利费,但也为苹果在iPhone中使用高通5G基带铺平了道路. 今天早些时候一份iPhone的拆解视频显示, ...

  4. 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理

    MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重.大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单. 在选择低功率MCU时需 ...

  5. 行波iq调制器_数字调制系列:IQ调制器特性

    在前面关于数字调制的文章中分别介绍了 IQ 调制的基本理论及调制解调的数学解析及图解过程,阐述了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因.本文将着重介绍模拟 IQ 调制 ...

  6. 行波iq调制器_矢量信号源中IQ调制器的设计与实现

    龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 矢量信号源中 IQ 调制器的设计与实现 作者:饶金玲 聂伟 来源:<现代电子技术> 2014 年第 21 期 摘 要: 实现了一 ...

  7. ofdm原理_什么是IQ调制,了解I/Q调制的基本原理及其主要特征 - 射频技术第2部分...

    拥有稳定可靠的高速无线连接,可以帮助企业赢得和保留客户.它已迅速成为企业开展业务的关键需求.为了满足这一需求,您需要拥有合适的信号源/信号发生器.由于频谱是一种珍稀的资源,因此我们需要采用复杂的调制方 ...

  8. 功耗大好还是小好_发动机功率越高越好吗?高功率和低功率的差别,看看老司机怎么说...

    如今,很多车型都纷纷推出同排量低功率版本和高功率版本车型.为什么某款车同样的发动机,同样1.5L排量的两个车型功率却不一样.这是为什么呢? 高功率和低功率有什么区别?今天小编就跟大家讲讲吧! 高功率和 ...

  9. 现代微波滤波器结构与设计_高功率射频及微波无源器件中的考虑和限制

    RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担.根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高.例如,在高功率电信和军用雷达/干扰应用中,需要高性能水平以及极高功率水平.许多材料和技术无法 ...

最新文章

  1. iOS游戏框架Sprite Kit基础教程——Swift版上册
  2. OpenMP在ARM-Linux以及NDK中的编译和使用
  3. JAVA并发编程: CAS和AQS
  4. 一个支持 CodeFirst/DbFirst/ModelFirst 的数据库小工具
  5. vmware中装的ubuntu上不了网
  6. SQL Server Profiler 常见问题总结
  7. 0829 数据库的增删改查
  8. 控制标记符分水岭分割算法 此博文包含图片
  9. win7计算机时间显示错误,win7系统时间调不对的解决方法
  10. Linux内核探索之路——关于书
  11. 2022年第十三届蓝桥杯省赛真题及部分答案解析(Java B组)
  12. 《大型网站技术架构:核心原理与案例分析》.pdf——架构系列必看20本技术书籍
  13. linux 系统安装微信小程序开发工具
  14. Win10如何下载安装Java,配置环境变量,并顺利的使用系统发育树编辑软件figtree,需要java环境的软件都可依此教程下载安装配置
  15. 医院信息化系统大全?
  16. 小武匠师PPT 基础篇(一)-武文杰-专题视频课程
  17. 自考软考需要做什么题,自考软考真题哪里有呢?
  18. 班级管理系统c语言学号姓名,c++学生成绩管理系统1、问题描述 学生信息包括:学号、姓名、性别、年龄、班级等信息。 小学生...
  19. 堡垒机是什么,堡垒机的作用在哪里
  20. MATLAB 欧拉法、改进的欧拉法、龙格库塔法

热门文章

  1. 推荐一位资深 Python 大佬
  2. 肝!一款基于 Python 语言的 Linux 资源监视器!
  3. mysql tcp 远程_MySQL开启远程访问
  4. android上传文件php,PHP编写安卓文件上传接口
  5. python线程间通信_python多线程之事件触发(线程间通信)
  6. OpenCV-文档扫描OCR识别-04
  7. 千方百计管理系统服务器地址,千方百计医药管理系统如何查库存
  8. 机器学习:从感知机模型体会随机梯度下降
  9. navicate 导出批量插入语句
  10. hdu 6851 Vacation(思维+贪心)