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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>基于近零中頻的改善直接變換接收器設(shè)計(jì)淺析

基于近零中頻的改善直接變換接收器設(shè)計(jì)淺析

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2017-09-11 15:46:0011585

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2024-04-16 14:33:332321

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2021-04-19 06:36:08

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本文討論的主題是:如何盡量抑制造成中頻接收器動(dòng)態(tài)范圍縮小的 IM2 非線性及 DC 偏移來(lái)實(shí)現(xiàn)性能的優(yōu)化,從而為棘手的設(shè)計(jì)提供一種可行的替代方案。
2021-05-24 06:34:04

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2018-08-06 09:50:53

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2017-07-04 13:52:26

復(fù)數(shù)RF混頻、中頻架構(gòu)及高級(jí)算法: 下一代SDR收發(fā)的黑魔法

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2017-05-10 14:53:06

復(fù)數(shù)RF混頻中頻架構(gòu)及高級(jí)算法

符號(hào)數(shù)據(jù)編碼,接收機(jī)可以根據(jù)基準(zhǔn)載波的相位進(jìn)行解碼。圖8.深入考察中頻復(fù)數(shù)混頻配置的I/Q信號(hào)初始觀測(cè)顯示:Q1比I1超前90°,二者的幅度一致。類(lèi)似地,I2比Q2超前90°,其幅度同樣一致。將
2018-10-18 11:01:20

復(fù)數(shù)混頻中頻架構(gòu)和高級(jí)算法開(kāi)發(fā)之間的有趣的聯(lián)系

的。我們有兩組相互獨(dú)立的I和Q數(shù)據(jù),用符號(hào)數(shù)據(jù)編碼,接收機(jī)可以根據(jù)基準(zhǔn)載波的相位進(jìn)行解碼。  圖8.深入考察中頻復(fù)數(shù)混頻配置的I/Q信號(hào)初始觀測(cè)顯示:Q1比I1超前90°,二者的幅度一致。類(lèi)似
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以AD9361為例,來(lái)探討中頻接收機(jī)的一些簡(jiǎn)單性能問(wèn)題

這里就開(kāi)一個(gè)帖子,以AD9361為例,來(lái)探討中頻接收機(jī)的一些簡(jiǎn)單性能問(wèn)題。水平有限,而且也僅僅需要大概了解,所以不甚規(guī)范,就當(dāng)閑聊,歡迎吐槽,挑刺則打屁股。
2018-02-08 11:11:0537481

優(yōu)化寬帶中頻接收器的性能

中頻接收器架構(gòu)由于其適合對(duì)超寬帶射頻 (RF) 信號(hào)進(jìn)行解調(diào)而在無(wú)線應(yīng)用中廣受歡迎。這種能力在數(shù)字預(yù)失真 (DPD) 發(fā)送是很重要的。   如何實(shí)現(xiàn)足夠的動(dòng)態(tài)范圍是中頻架構(gòu)一個(gè)眾所周知
2018-06-05 02:45:005089

中頻接收器對(duì)超寬帶射頻信號(hào)性能的優(yōu)化

中頻接收器架構(gòu)由于其適合對(duì)超寬帶射頻 (RF) 信號(hào)進(jìn)行解調(diào)而在無(wú)線應(yīng)用中廣受歡迎。
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WE2408是一款直接轉(zhuǎn)換零一中頻(zero-IF)接收結(jié)構(gòu)收發(fā)。在整個(gè)射頻調(diào)諧范圍內(nèi),允許全雙工通信或半雙工發(fā)射/接收操作。
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關(guān)鍵詞:AD9101 , 數(shù)字信號(hào) , 中頻信號(hào) 如圖所示為在中頻信號(hào)應(yīng)用中用AD9101直接中頻信號(hào)變換為數(shù)字信號(hào)的電路。傳統(tǒng)的具有相位I和正交相位Q的信號(hào)解碼接收器,普遍由一對(duì)模擬信號(hào)處理
2019-01-28 18:54:02846

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直接轉(zhuǎn)換接收器架構(gòu)與傳統(tǒng)的超外差相比具有多種優(yōu)勢(shì)。它簡(jiǎn)化了RF前端帶通濾波的要求,因?yàn)樗皇軋D像頻率信號(hào)的影響。
2019-04-16 14:14:398757

如何對(duì)寬帶中頻接收機(jī)的性能進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)

優(yōu)化寬帶中頻接收機(jī)的性能_zh
2019-08-15 06:05:003063

適合寬帶寬I/Q解調(diào)的LTC5586正交解調(diào)

中頻高動(dòng)態(tài)范圍接收器的寬帶I / Q解調(diào)_zh
2019-08-13 06:15:004978

中頻接收機(jī)有哪些問(wèn)題以及設(shè)計(jì)解決方案詳細(xì)說(shuō)明

 中頻接收機(jī)在幾十年前被提出來(lái),工程中經(jīng)歷多次的應(yīng)用實(shí)踐,但是多以失敗告終,近年來(lái),隨著通信系統(tǒng)要求成本更低,功耗更低,面積更小,集成度更高,帶寬更大,方案能夠很好的解決如上問(wèn)題而被再次提起。
2019-11-25 08:00:0010

設(shè)計(jì)無(wú)線電使用中頻架構(gòu)有什么優(yōu)勢(shì)

中頻(ZIF) 架構(gòu)自無(wú)線電初期即已出現(xiàn)。如今,ZIF架構(gòu)可以在幾乎所有消費(fèi)無(wú)線電應(yīng)用中找到,無(wú)論是電視、手機(jī),還是藍(lán)牙技術(shù)。
2020-10-10 10:44:000

如何才能優(yōu)化超寬帶直接轉(zhuǎn)換接收器的性能

中頻 (Zero-IF) 接收器并不是什么新事物;其被人們所大量使用已經(jīng)有些時(shí)日了,蜂窩手機(jī)便是它的重要應(yīng)用領(lǐng)域。然而,其在諸如無(wú)線基站的高性能接收器的使用卻少有成功的案例。這主要是因?yàn)樗鼈?/div>
2020-08-14 18:51:000

基于多相濾波的正交采樣中頻數(shù)字化接收及QPSK高速解調(diào)的FPGA實(shí)現(xiàn)

針對(duì)高速率QPSK數(shù)據(jù)傳輸鏈系統(tǒng),比較分析了數(shù)字中頻接收中頻接收的優(yōu)、缺點(diǎn),并提出了一種基于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字中頻接收方案?;贔PGA對(duì)此數(shù)字中頻正交變換方案進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證,同時(shí),對(duì)一種全數(shù)字中頻QPSK信號(hào)的高速解調(diào)算法及其FPGA硬件實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了介紹。
2021-03-19 17:43:1211

ADF7242:低功耗IEEE 802.15.4/專(zhuān)有GFSK/FSK中頻2.4 GHZ收發(fā)IC

ADF7242:低功耗IEEE 802.15.4/專(zhuān)有GFSK/FSK中頻2.4 GHZ收發(fā)IC
2021-03-20 16:16:318

ADF7241:低功耗IEEE 802.15.4 中頻2.4 GHz收發(fā)IC

ADF7241:低功耗IEEE 802.15.4 中頻2.4 GHz收發(fā)IC
2021-03-20 17:14:0311

DN418 - 高線性度元件簡(jiǎn)化了直接轉(zhuǎn)換接收器的設(shè)計(jì)

DN418 - 高線性度元件簡(jiǎn)化了直接轉(zhuǎn)換接收器的設(shè)計(jì)
2021-03-20 20:39:010

AD6655:中頻分集接收器

AD6655:中頻分集接收器
2021-03-21 17:43:259

AD6642:雙中頻接收器數(shù)據(jù)表

AD6642:雙中頻接收器數(shù)據(jù)表
2021-04-23 16:42:4110

LTM9001-A/LTM9001-B:16位中頻/基帶接收器子系統(tǒng)數(shù)據(jù)表

LTM9001-A/LTM9001-B:16位中頻/基帶接收器子系統(tǒng)數(shù)據(jù)表
2021-04-24 11:39:401

LTM9004:14位直接轉(zhuǎn)換接收器子系統(tǒng)數(shù)據(jù)表

LTM9004:14位直接轉(zhuǎn)換接收器子系統(tǒng)數(shù)據(jù)表
2021-04-30 13:38:127

AD6652:12位、65 MSPS中頻至基帶分集接收器數(shù)據(jù)表

AD6652:12位、65 MSPS中頻至基帶分集接收器數(shù)據(jù)表
2021-04-30 16:38:0210

評(píng)估AD6679中頻分集接收機(jī)

評(píng)估AD6679中頻分集接收機(jī)
2021-05-09 21:26:323

AD6657:四路中頻接收器數(shù)據(jù)表

AD6657:四路中頻接收器數(shù)據(jù)表
2021-05-10 08:33:4911

單片機(jī)實(shí)現(xiàn)直接轉(zhuǎn)換接收

單片機(jī)實(shí)現(xiàn)直接轉(zhuǎn)換接收
2021-05-10 12:42:407

AD6684:135 MHz四中頻接收器數(shù)據(jù)表

AD6684:135 MHz四中頻接收器數(shù)據(jù)表
2021-05-10 18:49:586

評(píng)估AD6674中頻分集接收機(jī)

評(píng)估AD6674中頻分集接收機(jī)
2021-05-13 15:00:372

AD6672:中頻接收器數(shù)據(jù)表

AD6672:中頻接收器數(shù)據(jù)表
2021-05-24 14:43:472

AD6659:雙中頻接收器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

AD6659:雙中頻接收器過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-25 21:18:302

中頻射頻接收機(jī)技術(shù)及其應(yīng)用綜述

中頻射頻接收機(jī)技術(shù)及其應(yīng)用綜述
2021-06-24 10:26:5426

SAW Filter在中頻接收機(jī)的角色扮演

SAWFilter在中頻接收機(jī)之角色由可知,其中頻接收機(jī)的架構(gòu)如下通常在LNA前端,會(huì)加入SAWFilter,來(lái)抑制OutbandNoise對(duì)接收性能的危害。
2022-08-23 10:00:291351

基于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字中頻接收方案

:針對(duì)高速率 QPSK 數(shù)據(jù)傳輸鏈系統(tǒng),比較分析了數(shù)字中頻接收中頻接收的優(yōu)、缺點(diǎn),并提出了一種基 于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字中頻接收方案。基于 FPGA 對(duì)此數(shù)字中頻正交變換方案
2022-12-12 15:44:363

SAW Filter在中頻接收機(jī)之角色

SAW Filter在中頻接收機(jī)之角色
2023-01-05 14:18:521398

中頻接收機(jī)有哪些主要的優(yōu)缺點(diǎn)呢?

中頻接收機(jī),是直接將射頻變頻到基帶,即中頻為0.
2023-02-03 10:07:496780

基于軟件定義無(wú)線電的實(shí)時(shí)頻譜分析儀功能概述(三)RF接收器前端

虹科HK-R5550實(shí)時(shí)頻譜分析儀RF接收器前端接收器部分由一個(gè)超外差(SH)前端和一個(gè)后端組成,利用了與直接轉(zhuǎn)換(或中頻接收器類(lèi)似的I/Q混頻,根據(jù)要分析的信號(hào)的頻率來(lái)選擇三個(gè)接收器信號(hào)處理路徑。
2021-11-17 15:27:251239

射頻架構(gòu)之中頻架構(gòu)技術(shù)解析

中頻架構(gòu)是將基帶直接變?yōu)樯漕l,與超外差方案相比,減小了中頻和本振射頻電路、中頻濾波等的使用,因此中頻架構(gòu)收發(fā)信機(jī)具有體積小、功耗低、便于集成等優(yōu)點(diǎn)。
2023-07-10 10:21:126538

中頻架構(gòu)的定義 中頻接收機(jī)與超外差接收機(jī)的比較

中頻(Direct Conversion或者Zero-IF)是一種射頻系統(tǒng)架構(gòu)。
2023-08-17 13:53:1512309

二階失真怎么影響中頻接收機(jī)的性能

在上一篇文章,講了中頻架構(gòu)的一個(gè)痛點(diǎn)----直流偏移。今天繼續(xù)講講,中頻接收機(jī)的另一個(gè)痛點(diǎn)----二階失真產(chǎn)物。
2023-08-23 09:22:191837

中頻接收機(jī)IQ不平衡的來(lái)源和影響

中頻架構(gòu)的一個(gè)痛點(diǎn)----直流偏移和二階失真產(chǎn)物-中頻接收機(jī)的另一個(gè)痛點(diǎn),講了中頻接收機(jī)的兩個(gè)痛點(diǎn)。
2023-08-23 14:02:434290

中頻接收機(jī)的IQ不平衡詳解

中頻接收機(jī)的中頻為DC,而二階失真產(chǎn)物,為DC和低頻產(chǎn)物,所以二階失真也是影響中頻接收機(jī)性能的痛點(diǎn)之一。
2023-08-23 14:03:525550

中頻接收機(jī)架構(gòu)的組成

就如大家知道的這樣,接收機(jī)的架構(gòu),分為超外差,中頻,低中頻直接采樣。
2023-08-24 13:59:412746

從星座圖上觀察中頻惡化的來(lái)源

中頻架構(gòu)在當(dāng)下的設(shè)計(jì)應(yīng)用的越來(lái)越多,中頻架構(gòu)是將基帶直接變?yōu)樯漕l,與超外差方案相比,減小了中頻和本振射頻電路、中頻濾波等的使用,因此中頻架構(gòu)收發(fā)信機(jī)具有體積小、功耗低、便于集成等優(yōu)點(diǎn)。
2023-10-17 14:00:342780

如果中頻接收機(jī)采用普通的單混頻,行不行?

中頻接收機(jī),理論上,沒(méi)有鏡像干擾,但是,在實(shí)際使用,由于各種的不理想性,是有的。
2024-04-08 16:36:252225

為什么在中頻接收機(jī)IQ失配會(huì)帶來(lái)鏡像干擾呢?

中頻接收機(jī)有沒(méi)有鏡像干擾?這篇文章,提到,對(duì)于理想的正交混頻,本振只存在正頻率或者負(fù)頻率;
2024-04-09 14:20:522116

中頻的IQ失配從哪里來(lái)的?芯片中是怎么處理IQ失配的?

對(duì)于中頻接收機(jī),主要有IQ失配,直流偏移等問(wèn)題[1]。
2024-04-11 15:24:243183

中頻接收機(jī)的直流偏移(DC offset)來(lái)源于哪里?

中頻接收機(jī)的直流偏移(DC offset)可能來(lái)自于以下幾個(gè)方面
2024-04-15 15:36:043416

中頻接收機(jī)的架構(gòu)設(shè)計(jì)分析

由于中頻接收機(jī)的中頻有用信號(hào)位于中頻附近,所以這個(gè)低頻率的失真信號(hào),會(huì)對(duì)有用信號(hào)的SNR產(chǎn)生影響,因此,在中頻接收機(jī),對(duì)系統(tǒng)影響比較大的是二階失真信號(hào)。
2024-04-16 14:31:071631

為什么窄信道帶寬接收機(jī)偏向采用低中頻而不是中頻架構(gòu)呢?

中頻接收機(jī)除了IQ mismatch帶來(lái)的鏡像,本振泄露等帶來(lái)的直流偏移,射頻鏈路二階非線性帶來(lái)的抗干擾等問(wèn)題之外,還有一個(gè)中頻接收機(jī)固有的缺陷,那就是閃爍噪聲。
2024-04-18 11:23:132735

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