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[工学]通信射频电路4 无线通信收发系统结构
第四章 无线通信接收/发送系统结构(方案) 概述 当今的无线通信系统一般都有接收和发送两个部分组成。 发送系统的任务是完成基带信号对载波的调制,并将其变频至通信频段,再以足够的功率发射出去。因为在发射机附近其输出信号为频段内的大功率信号,故应尽可能减少它对相邻信道的干扰,故其主要指标为:频谱、功率和效率。 概述 发送部分的基本框图如下: 概述 接收系统则刚好相反,它要从众多的电波中选出有用信号,经变频、放大后解调出基带信号,因此其主要指标是灵敏度和选择性。 另外,合成一台设备内的收/发系统,一般都共用同一根天线,因此,必须有良好的隔离性。 概述 接收的过程方框图如下: 概述 故而对无线通信系统而言、其关键技术问题有: (1)选用合适的调制方式与解调措施 (2)足够的选择性与灵敏度范围 (3)高效率的功率放大器 (4)发射信号的优良频谱特性 (5)良好的天线效率与隔离度 接收系统方案 系统方案的考虑 对接收系统来讲,其系统方案的考虑主要针对选择性和灵敏度。 一、选择性 包含两个方面: 接收系统方案 1.选出有用信号 2.抑制干扰和无用信号。 二者通常是联在一起的。一般而言,选出有用信号较为容易,而抑制干扰和无用信号则更难。 例如:900MHz GSM通信,信道间隔200KHz,这本身就要求选频滤波器要有较高Q值。若中频再选取不当,镜像干扰也很难抑制! 接收系统方案 二、灵敏度 也包含两个方面: 1.接收微弱信号的能力 2.线性动态范围 这主要是空间信号不但微弱,而且因路径的多样性,信号大小起伏也很大。 超外差式接收机 一、单次变频超外差式接收机 超外差式接收机 此方案特点: 1.BPF1用作频带选择 2.BPF2用作信道选择 3.适用于信号载频远高于中频频率的情况。 4.信号在较低的固定中频上放大,ADC和解调较容易 超外差式接收机 缺点:组合干扰频率点太多 1.镜像干扰 一般选ωIFB/2 2.组合干扰 减小混频器非线性为主。 超外差式接收机 例:GSM下行频段935~960MHz,若选fIF=10MHz,试确定本振频率即干扰镜频范围。 解:1.高本振 超外差式接收机 3.比较高本振时 当fRF位于频段低端,fim也位于频段内高端 低本振时 当fRF位于频段高端,fim也位于频段内低端 4.若增大fIF(=70MHz),则无论是高本振还是低本振,镜频都不会进入通信频段,故可用BPF1滤除之。然而却不利于大增益的IFA信道滤波及解调。 超外差式接收机 二、二次变频超外差式接收机 为了兼顾镜频抑制(高中频),信道选择性,IFA的稳定性以及降低对解调器的要求(低中频),于是便有了二次变频超外差接收机。 超外差式接收机 设计原则: 一中频ωIF1尽量高以便于抑制镜像干扰。 二中频ωIF2尽量低以便于抑制邻道干扰和降低解调器难度。 信道增益的大部分由IFA2完成。 超外差式接收机 三、直接下变频(零中频)接收机 取ωLO= ωRF,即将RF信号直接变频到基带,没有镜像干扰问题。 超外差式接收机 优点: (1)无镜频干扰 (2)便于集成化(输出频率低) 超外差式接收机 缺点: (1)频率窜透。 因为ωRF= ωLO,故很容易发生频率窜透。 a.大功率本振向射频端的窜透,易对附近的邻信道通信造成干扰。 b.相互间的其他窜透还可能带来直流漂移问题(对同频信号混频器起鉴相作用,不同的相差对应不同的直流电平。) 超外差式接收机 (2)ωLO要求不但与ωRF同频 ,而且要求相位关系固定,因此,本方案要做载波提取与锁相同步,对移动通信(有多普勒频移)更必须如此。 (3)混频器要求较高的线性度,且端口间隔离度要求也很高。 (4)1/f噪声和两支路匹配、低通滤波器设计问题等 超外差式接收机 四、宽带零中频接收机 超外差式接收机 五、镜频抑制接收机 超外差式接收机 镜频抑制原理:利用带通信号移相π/2相当于Hilbert变换(正交滤波)的特性。 设: 超外差式接收机 取: 超外差式接收机 (1)两条变频支路特性完全一致 信号幅度、增益、时延特性等 (2)精确正交 超外差式接收机 为保证正交性,上方案有如下改进: 超外差式接收机 上述方案对两条通道的一致性要求对于模拟电路来讲是很高的,较难做到! 为此,人们提出了数字中频方案。 超外差式接收机 五、数字中频接收机 超外差式接收机 上方案将二次变频数字化,从而避免了模拟信道一致性难以达到的问题。该方案其实就是软件无线电的中频解决方案,其难点在于: 超外差式接收机 1.对ADC要求较高 (1)为抑制镜频干扰,中频通常较高,因此要求ADC采样频率也很高 (2)ADC应有较高的分辨率(bit数大)和低的转换噪声。 (3)ADC线性度要求高。 (4)ADC应有较大的动态范围。 (5)ADC模拟带宽应满足一
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