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Cheng Wei Pei 《今日电子》2007,(12):48-49
直接转换无线电接收器可获取一个频率范围为800MHz~3GHz的高频输入信号,并利用一个混频器/解调器将该信号转换至基带,而无须经过一个中频(IF)级. 相似文献
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《今日电子》2005,(1)
RF VGA提供增益和功率控制单片射频(RF)可变增益放大器或衰减器(VGA)能提供1MHz~3GHz宽频带具有以dB为单位呈线性60dB增益控制范围,集成了宽带放大器和衰减器,具有60dB动态增益和衰减范围(大约+20dB增益和-40dB衰减),22dBm输出功率水平(1dB压缩点),在1GHz频率和8dB噪声系数下具有+31dBm输出三阶截点。ADIhttp://www.analog.com具有超低抖动的时钟AD951x系列时钟分配芯片集成了低相位噪声的PLL频率合成器内核、可编程分频器和可调延迟单元电路。器件具有亚皮秒抖动的低相位噪声时钟输出,LVPECL时钟输出达800MHz,附加抖动小… 相似文献
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随着射频收发组件小型化的要求越来越高,射频单片集成电路向小型化和多功能化方向发展。基于TSMC 0.35 mm SiGe 工艺成功研制了一款多功能下变频芯片。片上集成了正交(I/ Q)混频器、有源巴伦、多相滤波器、输出缓冲器和LDO。通过对整个电路合理的版图设计,实现了芯片的小型化,芯片裸片尺寸仅为2.2 mm′1.5 mm。测试结果表明,多功能下变频芯片射频和本振频率范围为900 ~1300 MHz,中频频率范围100 ~500 MHz,具有良好的正交宽中频输出特性,匹配良好;变频增益大于-1 dB,1 dB 压缩输入功率可达到8 dBm,线性度良好;本振输入功率0 dBm,整个电路功耗为0.45 W。 相似文献
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《电子世界》2008,(9)
<正> ADI 公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案日前,Analog Devices.Inc 最新推出正交解调器与双通道增益调整放大器 ADL5380和 AD8366,用于下一代蜂窝3G/4G 以及宽带无线802.16应用中的直接变频接收机。ADL5380解调器是业界首款能够工作在400MHz~6GHz 的产品,在不同频率的无线电应用中,设计人员采用相同的器件即可。采用 ADL5380解调器,可以满足多种蜂窝和宽带无线数据系统要求,符合 CDMA、W—CDMA、TD-SCDMA、PHS、LTE 与WiMAX 标准。由于工作频率范围和解调带宽较宽,ADL5380也是包括软件无线电在内的国防与航空电子设备的理想解决方案。AD8366已为信号增益控制与精度而优化,提供0.25dB 精密微调步进分辨率的自动 相似文献
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摘要:本文阐述了支持八波段可调谐时分LTE多模接收机前端的分析与设计,覆盖1.8~2.7GHz频率范围并支持5/10/15/20MHz三种带宽和QPSK/16QAM/64QAM 三种调制方式。零中频可调谐接收机前端的设计包括了可调谐窄带可变增益低噪声放大器,电流型下变频混频器和二阶低通输出跨阻放大器,可变增益预放大器,可调谐四阶切比雪夫低通信道选择滤波器和截止频率矫正电路,中频可变增益放大器。 窄带低噪声放大器可以在调谐范围内自由调节中心频率,从而替代了传统多模接收机中的低噪声放大器阵列,节省了芯片面积。模拟基带部分也可以通过数字接口调节增益和信道选择带宽。芯片在SMIC 0.13μm 1P8M CMOS上实现,测试结果显示双边带噪声系数达到4.6dB, 带外IIP3达到-14.5dBm,30~94dB增益范围。1.2V电源电压下芯片消耗功耗为54mA。 相似文献
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《无线电通信技术》2016,(2):96-98
针对2~4 GHz的超宽频带,提出了一种宽带接收机的前端设计方法,其中包括射频信道设计、频率合成器的设计以及基带电路设计。鉴于小型化的设计思想,射频前端采用零中频接收机的架构,使用LTCC滤波器实现噪声系数优于8 d B,输出三阶截断点优于27 d Bm(低噪声模式下)。频率合成器采用集成VCO的锁相环芯片ADF4351,实现单边带相位噪声优于-110 d Bc/Hz@200 k Hz。基带电路采用正交解调器ADL5380和12位双通道AD转换器AD9238,可实现带宽为20 MHz的I/Q双路同时解调。通过FPGA或DSP处理,可广泛用于便携式小型化的监测接收机或通信接收机。 相似文献
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