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一種射頻收發(fā)器的優(yōu)化方案

作者: 時(shí)間:2011-08-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  引言

  在現(xiàn)代收發(fā)器設(shè)計(jì)中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好的性能,但實(shí)際設(shè)計(jì)過(guò)程中,工程師需要處理幾個(gè)常見問題,包括阻抗匹配、共模電壓匹配以及復(fù)雜的增益計(jì)算。

  1 差分接口優(yōu)勢(shì)

  差分接口有三大主要優(yōu)勢(shì)。首先,差分接口可抑制外部干擾和接地噪聲。其次,它可以抑制偶次階輸出失真。這對(duì)于零中頻(ZIF)接收機(jī)非常重要,因?yàn)槌霈F(xiàn)在低頻信號(hào)中的偶次階成分無(wú)法濾除。第三,輸出電壓可達(dá)到單端輸出的兩倍,從而將給定電源上的輸出線性度提高6 dB。

  本文論述三種情況下的接口解決方案:ZIF接收機(jī)、超外差式接收機(jī)和發(fā)射機(jī)。這三種架構(gòu)廣泛用于射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU)、數(shù)字直放站和其他無(wú)線測(cè)試儀器中。

  2 ZIF接收機(jī)接口設(shè)計(jì)和增益計(jì)算

  在零中頻(ZIF)接收機(jī)設(shè)計(jì)中,IF信號(hào)是復(fù)信號(hào),直流和低頻率信號(hào)來(lái)提供有用信息。典型解調(diào)器在驅(qū)動(dòng)200 Ω至450 Ω負(fù)載時(shí)可提供最佳性能,同時(shí)ADC驅(qū)動(dòng)器的輸入阻抗一般并非50 Ω,因此設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)采用直流耦合很重要也很困難。

  圖1顯示了一個(gè)ZIF接收機(jī)配置,它使用兩個(gè)低噪聲放大器(LNA) ADL5523 一個(gè)400MHz至6000MHz正交I/Q解調(diào)器ADL5380、一個(gè)作為本振(LO)的寬帶頻率合成器ADF4350以及一個(gè)雙通道數(shù)字可編程可變?cè)鲆娣糯笃?VGA)AD8366。表1顯示了相關(guān)ADL5380接口和增益參數(shù)。

  

ZIF接收機(jī)框圖

  圖1. ZIF接收機(jī)框圖

  表1.ADL5380接口和增益參數(shù)

  

  與具有217 Ω差分輸入阻抗的AD8366接口時(shí),ADL5380具有5.9 dB電壓增益和–0.5 dB功率增益[5.9 dB – 10log (217/50)]。為獲得最佳性能,將ADL5380 ADJ引腳連接至VS,使ADL5380與AD8366間的共模電壓設(shè)置為2.5 V。在ADL5380與AD8366間放置具有0.5 dB插入損耗的差分四階巴特沃茲低通濾波器,以便抑制噪聲和高頻干擾成分。雖然濾波器會(huì)輸入和輸出阻抗并不匹配,但在基帶頻率下這些不匹配是可以忽略的。

  表2.AD8366接口和增益參數(shù)

  

  AD8366的共模輸出電壓可設(shè)置為2.5 V;當(dāng)VCM保持浮空時(shí)其線性度最佳。遺憾的是,AD6642在0.9 V共模輸入電壓(0.5 × AVDD)下具有最佳性能。由于AD8366的共模輸出電壓必須介于1.6 V與3 V之間,因此AD6642 VCM和AD8366 VCM引腳無(wú)法直接連接,必須使用電阻將AD8366共模輸出電壓分壓至0.9 V。

  為獲得最佳性能,AD8366應(yīng)驅(qū)動(dòng)200Ω載。要實(shí)現(xiàn)所需的共模電平和阻抗匹配,可在AD8366后添加63 Ω串聯(lián)電阻和39 Ω并聯(lián)電阻。這一電阻網(wǎng)絡(luò)將使信號(hào)功率衰減4 dB。

  AD8366的輸出擺幅可達(dá)6 V p-p,但電阻網(wǎng)絡(luò)提供的4 dB衰減使AD6642得到的電壓限于2.3 V p-p,避免了較大干擾尖峰或增益的失控對(duì)ADC帶來(lái)?yè)p害。

  在AD8366與AD6642間放置具有1.5 dB插入損耗的差分六階巴特沃茲低通濾波器,可以濾除高頻干擾成分。I或者Q通道的完整差分接口如圖2所示。

  

ZIF接收機(jī)接口框圖和仿真濾波器特性

  圖2.ZIF接收機(jī)接口框圖和仿真濾波器特性

  為保留足夠的余量來(lái)應(yīng)付整個(gè)溫度范圍內(nèi)的增益變化,AD8366在正常模式下的增益設(shè)置為16 dB。

  采用這種配置,整個(gè)信號(hào)鏈的增益如下:

  5.9 dB – 10log (217/50) – 0.5 dB + 16 dB – 10log (200/217) – 1.5 dB – 4 dB = 9.9 dB.


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