<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較

    發布時間:2017-06-19 責任編輯:wenwei

    【導讀】過去,RF研發人員在高性能接收器設計中使用無源下變頻混頻器取得了較好的整體線性指標和雜散指標。但在這些設計中使用分立的無源混頻器也存在一些缺點。本應用筆記比較了集成RF混頻器與無源混頻器方案的整體性能,論述了兩種方案的主要特征,并指出集成方案相對于無源方案的主要優點。
     
    為了達到接收器整體噪聲系數的指標要求,需要在射頻(RF)增益級或中頻(IF)增益級補償無源混頻器的插入損耗。與集成混頻器相比,使用無源混頻器時,用戶不僅要考慮其輸入三階截點(IIP3),還要考慮輸出三階截點(OIP3)。無源混頻器的二階線性指標一般都比集成平衡混頻器的差,而該指標在考慮接收器的半中頻雜散性能時非常重要。由于混頻器的線性度與本振驅動電平直接相關,所以必須產生相當大的本振注入,然后通過PCB布線饋入無源混頻器的本振端口。此外,還需要外部RF放大級對這些信號進行放大,使整個設計對本振輻射和干擾非常敏感。由于無源混頻器是一個全分立方案,成本更高、PCB尺寸更大,由于分立元件之間的偏差也會導致性能上的差異。
     
    集成(或有源)混頻器設計可以獲得與無源混頻器相媲美的性能,因而備受歡迎。集成混頻器包含一個真正的平衡混頻器(Gilbert單元)或帶有中頻放大的無源混頻器,借助增益補償了損耗。由于集成混頻器具有增益級,不再像無源混頻器那樣需要外部中頻放大器補償損耗。對于噪聲系數指標非常好的集成混頻器,如Maxim的MAX9993、MAX9981和MAX9982,在混頻電路前端需要較小的RF增益,從而改善了接收器的整體線性指標。值得強調的是,如果通過在混頻器前端提高增益來改善串聯噪聲系數,也必須提高混頻器的線性度,以保持接收器的整體線性指標。Maxim的MAX9993、MAX9981和MAX9982混頻器還包括有本振(LO)驅動電路。 
     
    Maxim的MAX9993高線性度下變頻混頻器具有圖1所示功能:
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較
    圖1. MAX9993等效電路
     
    MAX9993在PCS和UMTS頻帶的指標如下:
     
    • 變頻增益 = 8.5dB
    • 噪聲系數 = 9.5dB
    • 三階輸入截點(IIP3) = +23.5dBm
    • 三階輸出截點(OIP3) = +32dBm
    • 二階輸入截點(IIP2) = +60dBm
    • 二階輸出截點(OIP2) = +68.5dBm
    • 低本振驅動電平:0到+6dBm
    • 兩路開關(SPDT)為GSM應用選擇LO輸入(本振開關在無切換應用重,如cdma2000®,選擇固定本振信號)
     
    圖2所示是一個無源混頻器、中頻放大器和LO放大器組成的分立方案。圖中使用了單端元件,其二階線性度與Maxim的集成混頻器相比較差。從集成RF混頻器的數據資料看,為了與Maxim的集成混頻器進行比較,RF電路設計人員必須在無源設計中考慮各個分立元件的等效串聯特性。例如,設計人員不僅要注意無源混頻器的三階輸入截點,而且要考慮它的三階輸出截點和包括中頻放大級在內的整體系統響應。此外,設計者還必須計算無源混頻器方案的等效增益和噪聲系數,并將結果與集成混頻器參數進行比較。
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較
    圖2. 分立混頻器/中頻放大器
     
    對每級電路都使用了以下符號:
     
    • G = 變頻功率增益
    • NF = 噪聲系數
    • IIP3 = 輸入三階截點
    • OIP3 = 輸出三階截點
     
    實例
     
    參照圖2,計算中頻放大器參數,得到與MAX9993增益、噪聲系數和三階截點性能相當的整體串聯響應。假定Mini-Circuits® HJK-19MH無源混頻器用于PCS和UMTS頻帶,給定參數為:
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較= -7.5dB
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 = 7.5dB (假設)
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 = +29dBm
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較
     
    將MAX9993的典型指標作為PCS和UMTS頻帶的典型參數:
     
    Gsys = 系統總增益 = +8.5dB
     
    NFsys = 系統噪聲系數 = 9.5dB
     
    IIP3sys = 系統輸入三階截點 = +23.5dBm
     
    OIP3sys = 系統輸出三階截點 = +32dBm
     
    所需中頻放大器增益:
     
    由下式確定中頻放大器的增益:
     
    Gsys = 8.5dB 
     
    = 集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 + 集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較由此解得集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較
     
    集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較= Gsys - 集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 = 8.5dB - (-7.5dB)= 16dB
     
    所需中頻放大器噪聲系數:
     
    為了得到9.5dB的串聯噪聲系數,假定無源混頻器的噪聲系數等于7.5dB,使用通用的串聯噪聲系數方程可求得所要求的中頻放大器噪聲系數,其中,噪聲系數(以dB為單位)等于10 * log (噪聲系數)。
     
    NFsys = 9.5dB
     
    = 10 * log (系統噪聲系數) 
     
    = 10 * log (Fsys) 
     
    = 10 * log (集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 + (集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較 - 1) / 集成RF混頻器與無源混頻器方案的性能比較)
     
    用下式求解Nhttp://www.77uud.com/connect-art/80032649
     
    Nhttp://www.77uud.com/connect-art/80032649 = 10 * log ((Fsys - http://www.77uud.com/connect-art/80032649) * http://www.77uud.com/connect-art/80032649 + 1)
     
    = 10 * log ((10^(9.5 / 10) - 10^(7.5 / 10)) * (10^(-7.5 / 10)) + 1)
     
    = 10 * log ((8.91 - 5.62) * 0.18 + 1)
     
    = 10 * log (1.59)
     
    = 2dB
     
    所需中頻放大器三階截點:
     
    使用串聯輸入截點方程確定中頻放大器的輸入三階截。
     
    http://www.77uud.com/connect-art/80032649
     
    求解 以確定中頻放大電路所要求的三階截點:
     
    http://www.77uud.com/connect-art/80032649
     
    由可得到放大器的輸出三階截點如下:
     
    http://www.77uud.com/connect-art/80032649
     
    串聯結果
     
    圖3總結了等效的串聯參數:
     
    http://www.77uud.com/connect-art/80032649
    圖3. 無源混頻器與中頻放大器的串聯響應
     
    由計算所得的中頻放大器參數可知,要找到一個具有16dB增益和2dB噪聲系數的中頻放大器非常困難,而且使用該分立方案不能達到MAX9993所具備的二階線性指標。另外,還至少需要一個或兩個外部本振放大器,以產生Mini-Circuits HJK-19MH混頻器所要求的+13dBm本振驅動電平。
     
    結論
     
    設計接收機時,設計人員在選擇集成混頻器方案時會顧及到計算分立方案的等效串聯指標,而后將其與Maxim的集成混頻器比較。本文明確給出了集成混頻器方案與分立混頻器方案相比所具備的優點。比較兩種方案時,必須考慮的重要參數包括:變頻增益、噪聲系數和線性度(主要是二階和三階)。本應用筆記也給出了計算串聯參數的正確方法。
     
    本文來源于Maxim。
     
     
     
     
    推薦閱讀:


    LVDS為汽車應用提供可靠的視頻接口
    超聲接收機VGA輸出參考噪聲和增益的優化
    4路(3路數據 + 1路時鐘) LVDS串行器/解串器的延遲裕量測試
    正確選擇輸入網絡,優化高速ADC的動態性能和增益平坦度
    高速實時數字信號處理硬件技術發展概述
     
     
     
    要采購開關么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    最近的2019免费中文字幕| 精品久久久久久无码中文字幕| 成在人线AV无码免观看麻豆 | 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩| 中文字幕日本人妻久久久免费| 亚洲成A人片在线观看无码不卡 | 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 亚洲精品无码不卡在线播HE| 最近中文字幕高清字幕在线视频| 亚洲va无码专区国产乱码| 久久精品中文字幕第23页| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 国产成人AV无码精品| 人妻无码久久一区二区三区免费| 国产精品中文久久久久久久| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| MM1313亚洲精品无码| 免费A级毛片av无码| 无码精品黑人一区二区三区| AV色欲无码人妻中文字幕| 亚洲av无码专区在线观看素人| 最近免费中文字幕中文高清 | 最近中文字幕2019视频1| 最近高清中文字幕无吗免费看| 久久亚洲av无码精品浪潮| 最好看的最新高清中文视频| 最近免费中文字幕mv在线电影| 天堂资源8中文最新版| 国精品无码一区二区三区左线| 中文字幕日韩人妻不卡一区 | 伊人热人久久中文字幕| 精品999久久久久久中文字幕| 亚洲一区二区三区无码中文字幕 | 日韩精品人妻系列无码专区免费| 无码国产精品一区二区免费模式| 无码人妻精品一区二区三18禁| 最近中文字幕高清字幕在线视频| 精品人妻V?出轨中文字幕| 精品人妻系列无码一区二区三区 | 国产中文字幕在线|