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射频电子电路设计图集锦TOP8 —电路图天天读(135)

时间:2015-12-24  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

  跳频电台射频前端电路设计攻略——电路图天天读(132)

  图2、频谱及镜像分析图

  射频前端系统建模与性能仿真及分析

  运用ADS2008软件对接收机射频前端建模,设置各模块 参数,选频滤波器针对输入射频信号100~150MHz进行滤波。LNA噪声系数3dB,增益24dB,锁相环输出本振信号分别为175、185、 195、205、215MHz。SAW中频滤波器中心频率为70MHz,频率带宽10MHz。一次混频和二次混频后中频放大器分别产生28dB和72dB 增益,如图3所示。

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  图3、接收机射频前端系统仿真框图

  射频前端系统频带选择性仿真

  接收机射频前端系统的频带选择性的性能,主要由射频 前端的选频网络所决定。采用传统LC滤波器,通过调节第一级本振的输入频率,改变选频网络的中心频率,设置本振为195MHz,实现对 120~130MHz射频信号的下变频处理。在ADS中搭建第一级混频电路模块的仿真原理图。由图4可以看出,接收机在123MHz处最大增益为 20.827dB,也就是LNA的增益减去滤波器的插入损耗。选频滤波器能很好对240~290MHz镜像干扰信号进行抑制。

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  图4、选频网络S参数仿真

  本文在软件无线电系统理论基础上,对宽带接收机射频前端系统采用超外差式二次混频结构,建立了一个通用化、标准化、模块化的接收机射频前端系统仿真平台。从性能仿真结果可以看出,该方案能够很好地应用在软件无线电射频前端电路中,可以达到设计要求。

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标签:智能硬件(1)功率放大(1)射频(1)

  TOP5 WLAN射频优化电路

  无线局域网(WLAN)是基于IEEE 802.11标准、使用免费的ISM频段射频资源实现的局域网络连接。IEEE 802.11的第一个版本的标准由IEEE在1997年制定,该标准定义了媒体访问控制层和物理层。其中,物理层定义了工作频率为2.4GHz的ISM频 段,总数据传输速率为2Mb/s。

  此外,为实现更高的数据吞吐量,2013年WiGig组织并入了WiFi联盟。WiGig致力于推广IEEE 802.11ad标准,该标准采用60GHz频段,提供最高7Gb/s传输速率的短距离无线通信服务。由于60GHz信号无法穿透障碍物,当终端设备进入 WiGig信号无法覆盖的区域时,将自动切换到更低频段,但是传输速率将大幅下降。

  表1总结了IEEE 802.11标准演进的历程,从中可以看出WLAN标准的每一次升级和补充,其结果无非就是为了得到传输速率/吞吐量。为了实现这一目标,可以采用以下两 种手段。1、采用更宽的信道带宽。为实现这一目的,有时就需要提高工作频段。因此,WLAN已经从最初的2.4GHz逐步向5GHz过渡,并且已经出现了 60GHz的标准,从而可以利用更宽的频谱资源。2、采用空间复用技术。从IEEE 802.11n开始,MIMO技术被引入WLAN,并且最大空间串流也在IEEE 802.11ac中得到增加。

  WLAN射频优化的解决方案设计详解

  表1:WLAN物理层标准演进

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