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借助差分接口改善射頻收發(fā)器設(shè)計性能

作者: 時間:2014-12-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

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

本文引用地址:http://2s4d.com/article/266767.htm

  采用這種配置,整個信號鏈的增益如下:

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

  在ADL5380之前以級聯(lián)方式插入的兩個LNA實現(xiàn)了32 dB的射頻增益。由于模數(shù)轉(zhuǎn)換器被配置為2 V p-p滿幅擺幅和78 Ω等效輸入阻抗,它可以接收最大–34 dBm的單音RF輸入信號。如果輸入信號是具有10 dB峰均比(PAR)的調(diào)制信號,在不改變VGA設(shè)置情況下,接收機可以接收的最大輸入信號為-41dBm。

  換言之,電壓增益可用于計算信號鏈鏈路預(yù)算。當輸入端口阻抗等于輸出端口阻抗時,電壓增益等于功率增益。整個信號鏈的電壓增益為:

  32 dB + 5.9 dB – 0.5 dB + 16 dB – 1.5 dB – 8 dB = 43.9 dB.

  對于單音信號輸入,要獲得2 V p-p擺幅范圍,正確的輸入功率為:

  8 dBm – 43.9 dB + 10log (78/50) = –34 dBm.

  用電壓增益計算的結(jié)果與功率增益計算出結(jié)果是相同的。

  某些應(yīng)用中,ADL5380可能需要直接連接至AD6642,這種情況下,可為AD6642差分輸入添加500 Ω電阻以改善匹配。ADL5380電壓增益為6.9 dB,且具有與AD8366相同的共模問題。所以應(yīng)使用160 Ω串聯(lián)電阻和100 Ω并聯(lián)電阻來實現(xiàn)500 Ω負載和所需的共模電壓。同樣,電阻網(wǎng)絡(luò)可將電壓增益衰減8 dB(功率則衰減4 dB)。

  在ADL5380與AD6642間放置具有1.5 dB插入損耗的低通濾波器,從而濾除干擾頻率成分。整個鏈路的輸入阻抗為50 Ω,輸出阻抗為500 Ω。采用這種配置,整個信號鏈的增益如下:

  6.9 dB – 10log (500/50) – 1.5 dB – 4 dB = –8.6 dB.

  超外差式接收機接口設(shè)計和增益計算

  超外差式接收機設(shè)計中,系統(tǒng)使用交流耦合,因此設(shè)計超外差接收機電路時不必考慮直流共模電壓匹配。

  許多混頻器,例如ADL535x和ADL580x,具有200 Ω的差分輸出阻抗,因此不同輸出阻抗呈現(xiàn)不同功率增益和電壓增益。

  圖3顯示了超外差式接收機的一個通道,該器件采用以下元件:低噪聲放大器ADL5523具有LO緩沖器、IF放大器和RF巴倫的雙通道平衡混頻器ADL5356;帶通或者低通濾波器;雙通道、超低失真IF VGAAD8376另一個低通或者帶通抗混疊濾波器;雙通道IF接收機AD6642

  

 

  圖3.超外差式接收機框圖(僅顯示一個通道)

  該設(shè)計使用140MHz 中頻和20MHz帶寬,因此器件連接時可采用交流耦合。

  AD5356在200 Ω負載下具有最佳性能,而AD8376的輸入阻抗為150 Ω。因此,為了抑制混頻器輸出雜散并提供良好的阻抗匹配,差分LC濾波器必須具有200 Ω的輸入阻抗和150 Ω的輸出阻抗。在某些應(yīng)用中,需要通過過渡帶極窄濾波器抑制頻帶外信號,可使用差分SAW濾波器來實現(xiàn),但這會給接收機信號鏈引入過大的損耗和群延遲。四階差分帶通巴特沃茲濾波器可適合許多無線接收機,因為前端RF濾波器可以為帶外干擾提供足夠的衰減。

  表3. ADL5356和AD8376接口和增益參數(shù)

  

 

  AD8376的電流輸出型電路具有高輸出阻抗,因此其差分輸出需要接150 Ω電阻實現(xiàn)電壓輸出。另一個差分濾波器放置在AD8376和ADC之間,用于衰減二階和三階諧波失真成分,因此該150 Ω負載可以被分成兩部分。首先將300 Ω電阻安裝于AD8376的輸出端。另一個300 Ω電阻由兩個165 Ω電阻和ADC的3 kΩ輸入阻抗構(gòu)成。兩個165 Ω電阻同時為ADC輸入提供直流共模電壓。LC濾波器的輸入和輸出阻抗均為300 Ω。對于高中頻應(yīng)用,信號源和負載的阻抗的完美匹配是非常重要的。完整接口如圖4所示。

  

 

  圖4.超外差式接收機接口框圖和濾波器仿真結(jié)果

  此接收機中,混頻器之前放置一個20 dB LNA?;祛l器之后的濾波器具有2 dB插入損耗;AD8376與ADC之間的濾波器具有1.2 dB插入損耗。AD8376增益設(shè)置為14 dB,以便提供足夠的余量來應(yīng)對溫度變化。接收機的總體增益為:

  20 dB + 8.2 dB – 2 dB + 14 dB – 1.2 dB = 39 dB.

  為將ADC輸入電壓限制在2 V p-p以下,傳輸?shù)?50 Ω電阻(300 Ω || (165 Ω × 2) || 3 k Ω)的功率應(yīng)小于5.2 dBm。因此對于單音信號,接收機最大輸入功率為–33.8 dBm。如果輸入信號是10 dB PAR調(diào)制信號,使用此增益設(shè)置的最大輸入信號為–40.8 dBm。

  發(fā)射機接口設(shè)計和增益計算

  對于發(fā)射通道設(shè)計,ZIF和超外差式架構(gòu)具有相似的接口特性,均需要在TxDAC®與調(diào)制器間執(zhí)行直流耦合。大多數(shù)調(diào)制器的中頻輸入電路需要外部提供直流偏置;TxDAC輸出可為直流耦合模式下的調(diào)制器提供直流偏置。大多數(shù)高速DAC是電流輸出架構(gòu),因此需要外輸出電阻才能為調(diào)制器產(chǎn)生輸入電壓。

  圖5顯示了超外差式或ZIF發(fā)射機,該器件采用以下元件:TxDACAD9122、低通濾波器、正交調(diào)制器ADL537x、另一個RF濾波器、頻率合成器ADF4350、數(shù)字控制VGAADL5243、功率放大器、用于控制功率放大器(PA)柵極電壓的DACAD562x.

  

 

  圖5.發(fā)射機框圖

  對于AD9122,滿量程輸出電流可設(shè)置在8.66 mA與31.66 mA之間。對于大于20 mA的滿量程電流,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)會變差,但DAC的輸出功率和ACPR也隨著滿量程電流降低而減小。適當折衷的方案是將20 mA交流電流疊加于10 mA直流電平上,得到0 mA至20 mA的電流輸出。

  表4.AD9122和ADL5372接口和增益參數(shù)

  

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