日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > 半導(dǎo)體 > ADI
[導(dǎo)讀]基站接收器設(shè)計(jì)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。典型接收器組件包括混頻器、低噪聲放大器(LNA)和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)等,這些器件隨著時(shí)間推移而不斷改善。但是,架構(gòu)的改變卻不大。

基站接收器設(shè)計(jì)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。典型接收器組件包括混頻器、低噪聲放大器(LNA)和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)等,這些器件隨著時(shí)間推移而不斷改善。但是,架構(gòu)的改變卻不大。架構(gòu)選擇的局限性阻礙了基站設(shè)計(jì)人員向市場推出差異化產(chǎn)品的努力。最近的產(chǎn)品開發(fā),特別是集成收發(fā)器,顯著降低了最具挑戰(zhàn)性的基站接收器設(shè)計(jì)的一些限制。此類收發(fā)器提供的新基站架構(gòu)使得基站設(shè)計(jì)人員能夠有更多選擇和方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

本文討論的集成收發(fā)器系列是業(yè)界率先支持所有現(xiàn)行蜂窩標(biāo)準(zhǔn)(2G至5G)并覆蓋全部6 GHz以下調(diào)諧范圍的產(chǎn)品。利用這些收發(fā)器,基站設(shè)計(jì)人員可以讓單一緊湊型無線電設(shè)計(jì)適合所有頻段和功率變化。

首先來看一些基站類別。眾所周知的標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP定義了若干基站類別。這些基站類別有不同名稱。寬泛地說,最大的基站或廣域基站(WA-BS)提供最大的地理覆蓋范圍和用戶數(shù)量。其輸出功率也最高,必須提供最佳的接收器靈敏度。隨著基站逐漸變小,所需的輸出功率也減小,接收器靈敏度同時(shí)降低。

表1.各種基站尺寸

創(chuàng)新集成收發(fā)器簡化2G至5G基站接收器設(shè)計(jì)

此外,3GPP還定義了不同的調(diào)制方案。寬泛地說,對調(diào)制方案的實(shí)用細(xì)分是劃分為非GSM調(diào)制(包括LTE和CDMA類型的調(diào)制)和基于GSM的調(diào)制——特別是多載波GSM (MC-GSM)。在這兩大類方案中,GSM在射頻和模擬性能方面要求最高。此外,隨著更高吞吐速率的無線電變得越來越普遍,MC-GSM已取代單載波GSM成為標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,支持MC-GSM性能的基站無線電前端也可以處理非GSM性能。支持MC-GSM的運(yùn)營商在把握市場機(jī)會方面擁有更大的靈活性。

歷史上,基站由分立器件組成。我們相信今天的集成收發(fā)器可以取代很多分立器件,同時(shí)提供系統(tǒng)優(yōu)勢。但首先,我們需要討論基站接收器設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)。

廣域或宏基站在歷史上一直是無線通信網(wǎng)絡(luò)的主力,其接收器設(shè)計(jì)傳統(tǒng)上是最具挑戰(zhàn)性且最昂貴的。它為何如此困難?一句話,靈敏度。

基站接收器在特定條件下必須達(dá)到所需的靈敏度。靈敏度是衡量基站接收器解調(diào)手機(jī)發(fā)出的弱信號的能力高低的品質(zhì)因數(shù)。通過靈敏度可確定基站能夠收到手機(jī)信號同時(shí)保持連接的最遠(yuǎn)距離。靈敏度可以按兩種方式分類:1) 沒有任何外部干擾的靜態(tài)靈敏度;2) 有干擾的動態(tài)靈敏度。

首先談?wù)勳o態(tài)靈敏度。在工程術(shù)語中,靈敏度由系統(tǒng)噪聲系數(shù)(NF)決定。噪聲系數(shù)越低,意味著靈敏度越高。通過提高增益以實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)噪聲系數(shù),可實(shí)現(xiàn)所需的靈敏度,而增益是由一種稱為低噪聲放大器(LNA)的昂貴器件產(chǎn)生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。

遺憾的是,動態(tài)靈敏度需要權(quán)衡。動態(tài)靈敏度意味著靜態(tài)靈敏度受到干擾會變差。干擾是指接收器上出現(xiàn)的任何不需要的信號,包括來自外界的信號或接收器無意產(chǎn)生的信號,如互調(diào)產(chǎn)物。在此背景下,線性度描述系統(tǒng)處理干擾的能力。

在有干擾的情況下,我們費(fèi)力實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)靈敏度會有損失。這種權(quán)衡會隨著增益提高而變得更糟,因?yàn)楦咴鲆嫱ǔ0殡S著線性度降低。換句話說,過大的增益會降低線性度性能,導(dǎo)致強(qiáng)干擾下的靈敏度降低。

設(shè)計(jì)無線通信網(wǎng)絡(luò)時(shí),網(wǎng)絡(luò)性能的負(fù)擔(dān)是放在基站端,而不是放在手機(jī)端。WA-BS設(shè)計(jì)旨在覆蓋較大區(qū)域并實(shí)現(xiàn)出色的靈敏度性能。WA-BS必須有最佳靜態(tài)靈敏度以支持小區(qū)邊緣的手機(jī),這里的手機(jī)信號非常弱。另一方面,在有干擾或阻塞的情況下,WA-BS接收器的動態(tài)靈敏度仍須很好。即使基站附近手機(jī)的強(qiáng)信號產(chǎn)生干擾,接收器仍然必須對手機(jī)發(fā)出的弱信號展現(xiàn)良好的性能。

以下信號鏈?zhǔn)呛喕幕诜至⑵骷牡湫拖到y(tǒng)接收器。LNA、混頻器和可變增益放大器(VGA)稱為RF前端。RF前端設(shè)計(jì)的噪聲系數(shù)為1.8 dB,而ADC的噪聲系數(shù)為29 dB;在圖1的分析中,RF前端增益在x軸上掃描以顯示系統(tǒng)靈敏度。

創(chuàng)新集成收發(fā)器簡化2G至5G基站接收器設(shè)計(jì)

圖1.典型分立接收器信號鏈?zhǔn)疽鈭D。

現(xiàn)在我們來比較一個(gè)簡化的收發(fā)器接收信號鏈。可以看到,收發(fā)器接收信號鏈的物料清單少于類似的分立器件信號鏈。此外,收發(fā)器片內(nèi)含有兩個(gè)發(fā)射器和兩個(gè)接收器??此坪唵蔚募呻[藏了接收器設(shè)計(jì)的精致,后者通常可實(shí)現(xiàn)12 dB的噪聲系數(shù)。圖2所示的以下分析說明了系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)高靈敏度。

創(chuàng)新集成收發(fā)器簡化2G至5G基站接收器設(shè)計(jì)

圖2.典型收發(fā)器/接收器信號鏈?zhǔn)疽鈭D。

圖3顯示了上述兩種實(shí)現(xiàn)方案的RF前端增益與靜態(tài)靈敏度的關(guān)系。WA-BS工作在靈敏度幾乎要滿足最嚴(yán)格要求的區(qū)域中。相比之下,小型蜂窩工作在靈敏度曲線斜率最陡的區(qū)域,同時(shí)仍滿足標(biāo)準(zhǔn)并有較小裕量。對于WA-BS和小型蜂窩,收發(fā)器均以小得多的RF前端增益實(shí)現(xiàn)所需的靈敏度。

創(chuàng)新集成收發(fā)器簡化2G至5G基站接收器設(shè)計(jì)

圖3.分立接收器與收發(fā)器/接收器的靈敏度對比。

動態(tài)靈敏度如何呢?在射頻前端增益區(qū)域,我們會使用收發(fā)器設(shè)計(jì)廣域基站,動態(tài)靈敏度也比分立解決方案好得多。這是因?yàn)檩^低增益的RF前端在給定功耗下通常具有較高的線性度。在通常使用高增益的分立解決方案中,線性度常常由RF前端決定。在收發(fā)器設(shè)計(jì)中,與分立解決方案相比,干擾導(dǎo)致的靈敏度降幅顯著降低。

值得一提的是,在有過多干擾的情況下,系統(tǒng)會將增益降低到可以容忍干擾的程度,并在干擾降低時(shí)增加增益。這就是自動增益控制(AGC)。增益減小也會降低靈敏度。如果系統(tǒng)能夠容忍干擾信號,通常最好保持盡可能高的增益,以使靈敏度最大。AGC是未來討論的主題。

總之,此類收發(fā)器有兩個(gè)突出特性:出色的噪聲系數(shù)和更高的抗干擾性。在信號鏈中使用收發(fā)器,意味著您可以通過小得多的前端增益實(shí)現(xiàn)所需的靜態(tài)靈敏度。此外,較低的干擾水平意味著您可以實(shí)現(xiàn)更好的動態(tài)靈敏度。如果需要LNA,其成本和功耗也會更低。您還可以在系統(tǒng)中的其他地方作出不同的設(shè)計(jì)權(quán)衡,以利用這些特性。

如今,市場上有可配置的收發(fā)器產(chǎn)品,其既適合廣域基站設(shè)計(jì),也適合小型蜂窩基站設(shè)計(jì)。ADI公司在發(fā)展這種新方法方面發(fā)揮著領(lǐng)導(dǎo)作用,ADRV9009和ADRV9008產(chǎn)品非常適合廣域基站和MC-GSM性能水平。此外,AD9371系列提供非GSM(CDMA、LTE)性能和帶寬選項(xiàng),但更側(cè)重于功耗優(yōu)化。

本文遠(yuǎn)非全面綜述。靈敏度話題將在后續(xù)文章中進(jìn)行更深入的討論。此外,基站接收器設(shè)計(jì)的其他挑戰(zhàn)包括自動增益控制(AGC)算法、信道估計(jì)和均衡算法等。我們計(jì)劃在本文后續(xù)寫一系列技術(shù)文章,目的是簡化設(shè)計(jì)流程并提升大家對接收器系統(tǒng)的理解。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉