衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

下一代SDR收發(fā)器,所用算法是重要方面

貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-09-18 10:04 ? 次閱讀

優(yōu)勢(shì)”總是和“挑戰(zhàn)”站在一起,

即使被稱為

“下一代SDR收發(fā)器中的黑魔法”,

“零中頻”現(xiàn)在也面臨一個(gè)亟待克服的挑戰(zhàn)——

發(fā)射本振泄漏,簡稱“發(fā)射LOL”。

未校正的發(fā)射LOL會(huì)在所需發(fā)射范圍內(nèi)產(chǎn)生無用發(fā)射,造成潛在的違反系統(tǒng)規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)。本文論述發(fā)射LOL的問題,并介紹在ADI的RadioVerse? 收發(fā)器系列中實(shí)現(xiàn)的可消除此問題的技術(shù)。如果可以將發(fā)射LOL降低到足夠低的水平,使其不再導(dǎo)致系統(tǒng)或性能問題,也許人們就可以不必為LOL問題而煩惱!

什么是LOL?

RF混頻器有兩個(gè)輸入端口和一個(gè)輸出端口,如圖1所示。理想混頻器將產(chǎn)生一個(gè)輸出,它是兩個(gè)輸入的乘積。就頻率而言,該輸出的頻率應(yīng)當(dāng)是FIN + FLO以及FIN – FLO,不含其它項(xiàng)。如果任一輸入不在驅(qū)動(dòng)狀態(tài)下,則不會(huì)有輸出。

圖1. 理想混頻器

在圖1中,F(xiàn)IN被設(shè)置為基帶頻率為1 MHz的FBB,F(xiàn)LO被設(shè)置為本振頻率為500 MHz的FLO。如果是理想混頻器,它將產(chǎn)生一個(gè)輸出,其中包含兩個(gè)信號(hào)音,頻率分別為499 MHz和501 MHz。

然而,如圖2所示,在FBB和FLO,真實(shí)混頻器還將產(chǎn)生一些能量。FBB處產(chǎn)生的能量可以忽略不計(jì),因?yàn)樗h(yuǎn)離所需的輸出,并且將被混頻器輸出之后的RF組件濾除。無論FBB處產(chǎn)生的能量如何,F(xiàn)LO下產(chǎn)生的能量都可能是一個(gè)問題。它非常接近或在所需的輸出信號(hào)內(nèi),并且很難或無法通過濾波去除,因?yàn)闉V波也會(huì)濾除所需的信號(hào)。

圖2. 真實(shí)混頻器

LO應(yīng)該用小一號(hào)或兩號(hào)的字體下產(chǎn)生的這種無用能量被稱為LOL。可驅(qū)動(dòng)混頻器的本振 (LO) 已經(jīng)泄漏到混頻器的輸出端口。LO還有其他途徑可以泄漏到系統(tǒng)輸出端,例如通過電源或跨越硅本身。無論本振如何泄漏,其泄漏都可被稱為LOL。

在只發(fā)射一個(gè)邊帶的實(shí)信號(hào)中頻架構(gòu)中,可以通過RF濾波解決LOL問題。相比之下,在發(fā)射兩個(gè)邊帶的零中頻架構(gòu)中,LOL位于所需輸出的中間,并形成了難度更高的挑戰(zhàn)(見圖3)。

圖3. FLO下產(chǎn)生的無用能量(以紅色顯示),F(xiàn)LO下產(chǎn)生的這一無用能量被稱為LOL

傳統(tǒng)濾波不再是一種選擇,因?yàn)槿魏稳コ齃OL的濾波也會(huì)去除部分所需發(fā)射信號(hào)。因此,必須使用其他技術(shù)來消除LOL。否則,它最終在整個(gè)所需發(fā)射范圍內(nèi)可能會(huì)成為無用發(fā)射。

消除LO泄漏(也稱為LOL校正)

生成幅度相等但相位與LOL相反的信號(hào)即可實(shí)現(xiàn)LOL消除,從而將其抵消,如圖4所示。假設(shè)我們知道LOL的確切幅度和相位,則可以對(duì)發(fā)射器輸入施加直流失調(diào)來生成抵消信號(hào)。

圖4. LO泄漏和抵消信號(hào)

抵消信號(hào)的生成

復(fù)數(shù)混頻器架構(gòu)適用于生成抵消信號(hào)。由于混頻器中存在LO頻率的正交信號(hào)(它們是復(fù)數(shù)混頻器如何工作的關(guān)鍵),因此允許生成任何相位和幅度的LO頻率信號(hào)。

用于驅(qū)動(dòng)復(fù)數(shù)混頻器的正交信號(hào)可以描述為Sin(LO)和Cos(LO) —這些是LO頻率的正交信號(hào),可以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)混頻器。為了生成抵消信號(hào),這些正交信號(hào)以不同的權(quán)重相加。就數(shù)學(xué)而言,我們可以產(chǎn)生一個(gè)輸出,即I × Sin(LO) + Q × Cos(LO)。運(yùn)用不同的帶符號(hào)值代替I和Q,得到的和將是LO頻率信號(hào),并且可以具有任何所需的幅度和相位。示例如圖5所示。

圖5. 生成的任何相位和任何幅度抵消信號(hào)的示例

所需的發(fā)射信號(hào)將需要應(yīng)用于發(fā)射器的輸入。對(duì)發(fā)射數(shù)據(jù)施加直流偏置后,混頻器的輸出端將包含所需的發(fā)射信號(hào)以及所需的LOL抵消信號(hào)。特意生成的抵消信號(hào)將與無用的LOL組合抵消,僅留下 所需的發(fā)射信號(hào)。

觀測(cè)發(fā)射LOL

如圖6所示,使用觀測(cè)接收器來觀測(cè)發(fā)射LOL。在該示例中,觀測(cè)接收器使用與發(fā)射器相同的LO,因此LO頻率的任何發(fā)射能量都將在觀測(cè)接收器的輸出端顯示為直流。

圖6. 觀測(cè)與校正TxLO泄漏的基本概念

圖6所示的方法有其內(nèi)在缺陷:使用相同的LO來發(fā)射和觀測(cè),發(fā)射LOL將在觀測(cè)接收器的輸出端顯示為直流。由于電路中的元件不匹配,觀測(cè)接收器本身將具有一定量的直流,因此觀測(cè)接收器的總直流輸出將是發(fā)射鏈路中存在的發(fā)射LOL與觀測(cè)鏈路原生直流失調(diào)。有一些方法可以克服這個(gè)問題,但是更好的方法是使用不同的LO頻率進(jìn)行觀測(cè),從而將觀測(cè)路徑中的原生直流從發(fā)射LOL觀測(cè)結(jié)果中分離出來。這種情況如下面的圖7所示。

圖7. 使用不同LO發(fā)射和觀測(cè)

由于使用了不同于發(fā)射LO的頻率來觀測(cè),因此在觀測(cè)接收器中,發(fā)射LO頻率的能量不會(huì)以直流出現(xiàn)。相反,它將顯示為頻率等于發(fā)射LO與觀測(cè)LO之差的基帶信號(hào)音。觀測(cè)路徑中的原生直流仍然會(huì)以直流出現(xiàn),因此會(huì)將觀測(cè)直流與發(fā)射LOL測(cè)量結(jié)果完全分離。

為簡單起見,圖8使用單一混頻器架構(gòu)說明了這一概念。在該示例中,發(fā)射器的輸入為零,因此其唯一輸出是發(fā)射LOL。頻移在觀測(cè)接收器之后完成,將發(fā)射LOL觀測(cè)到的能量移動(dòng)到直流。

圖8. 從Tx LOL分離觀測(cè)接收器直流

找出必要的校正值

將觀測(cè)接收器的輸出除以從發(fā)射輸入到觀測(cè)接收器輸出的傳遞函數(shù),并將得出的結(jié)果與預(yù)期發(fā)射進(jìn)行比較,找出所需的校正值。涉及的傳遞函數(shù)如圖9所示。

圖9. 從發(fā)射器輸入到觀測(cè)接收器輸出的傳遞函數(shù)

從發(fā)射器基帶輸入到觀測(cè)接收器基帶輸出的傳遞函數(shù)由幅度縮放和相位旋轉(zhuǎn)兩部分組成。下文對(duì)此分別做了更詳細(xì)的說明。

圖10表明如果從發(fā)射輸出到觀測(cè)接收器輸入的回送路徑中具有增益或衰減,或者如果發(fā)射器電路的增益與觀測(cè)接收器電路的增益不同,則觀測(cè)接收器報(bào)告的發(fā)射信號(hào)的幅度可能不代表所發(fā)射信號(hào)的實(shí)際幅度。

圖10. 回送路徑衰減引起的幅度縮放

現(xiàn)在來看相位旋轉(zhuǎn)。重要的是要意識(shí)到信號(hào)不會(huì)從點(diǎn)A瞬間傳輸?shù)近c(diǎn)B。例如,信號(hào)以約光速的一半速度經(jīng)過銅,這表示沿銅條傳輸?shù)? GHz信號(hào)的波長約為5厘米。這意味著如果使用間隔幾厘米的多個(gè)示波器探頭探測(cè)銅條,則示波器將顯示彼此不同相位的多個(gè)信號(hào)。圖11對(duì)這一原理進(jìn)行了說明,圖中所示為沿銅條隔開的三個(gè)示波器探頭。每個(gè)點(diǎn)看到的信號(hào)頻率為3 GHz,但三個(gè)信號(hào)之間存在相位差。

圖11. 距離與相位的關(guān)系,5 cm走線,3 GHz信號(hào),以及0 cm、2 cm和4 cm處的探頭點(diǎn)

需要注意的是,沿銅帶移動(dòng)單個(gè)示波器探頭將不會(huì)顯示此效應(yīng),因?yàn)槭静ㄆ鲗⑹冀K在0°相位觸發(fā)。只有使用多個(gè)探頭才能觀測(cè)到距離與相位之間的關(guān)系。

正如沿銅條出現(xiàn)相位變化一樣,從發(fā)射器輸入到觀測(cè)接收器輸出將發(fā)生相位變化,如圖12所示。LOL校正算法必須知道發(fā)生了多少相位旋轉(zhuǎn),以便計(jì)算出正確的校正值。

圖12. 回送路徑中物理距離引起的相位旋轉(zhuǎn)

確定從發(fā)射輸入到觀測(cè)接收器輸出的傳遞函數(shù)

施加發(fā)射器輸入信號(hào)并將其與觀測(cè)接收器的輸出進(jìn)行比較即可得到圖13所示的傳遞函數(shù)。但有些要點(diǎn)需要牢記。如果靜態(tài) (dc) 信號(hào)被施加到發(fā)射器輸入,它將產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射LO頻率的輸出,并且發(fā)射LOL將與其相結(jié)合。這將會(huì)妨礙正確得到傳遞函數(shù)。還應(yīng)注意,發(fā)射輸出端可以連接到天線,因此故意向發(fā)射器輸入端施加信號(hào)可能是不被允許的。

圖13. 確定從發(fā)射器輸入到觀測(cè)接收器輸出的傳遞函數(shù)

為了解決這些挑戰(zhàn),ADI收發(fā)器使用一種將低電平直流失調(diào)應(yīng)用于發(fā)射信號(hào)的算法。周期性調(diào)整失調(diào)電平,觀測(cè)接收器的輸出會(huì)顯示這些擾動(dòng)。然后,該算法分析比較觀測(cè)值增量與輸入值差值,如表1所示。在該示例中,沒有發(fā)射用戶信號(hào),但是該方法在用戶信號(hào)存在時(shí)仍然適用。

表1. 觀測(cè)值增量與輸入值增量的比較

執(zhí)行兩種情況的減法,從等式中消除恒定發(fā)射LOL,即可獲得傳遞函數(shù)。可以擴(kuò)大到兩種情形以上,可對(duì)許多獨(dú)立結(jié)果取平均值以提高準(zhǔn)確性。

小結(jié)

LOL校正算法將能學(xué)習(xí)從發(fā)射輸入到觀測(cè)接收器輸出的傳遞函數(shù)。然后將觀測(cè)接收器的輸出除以傳遞函數(shù),得出發(fā)射器的輸入。將預(yù)期發(fā)射的直流電平與觀測(cè)到的發(fā)射直流電平進(jìn)行比較,即可確定發(fā)射LOL。最后,該算法將計(jì)算消除發(fā)射LOL所必需的校正值,并將其作為直流偏置應(yīng)用于所需的發(fā)射數(shù)據(jù)。

本文概述了ADI的RadioVerse收發(fā)器所用算法的一個(gè)方面。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 收發(fā)器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    3454

    瀏覽量

    106243
  • ADI
    ADI
    +關(guān)注

    關(guān)注

    146

    文章

    45860

    瀏覽量

    251872
  • SDR
    SDR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    234

    瀏覽量

    50578

原文標(biāo)題:發(fā)射本振泄漏!如何破?看這篇就對(duì)了!

文章出處:【微信號(hào):Mouser-Community,微信公眾號(hào):貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    光纖收發(fā)器與IO-Link收發(fā)器的區(qū)別

    在工業(yè)自動(dòng)化和通信領(lǐng)域,光纖收發(fā)器和IO-Link收發(fā)器都是關(guān)鍵的通信組件,它們?cè)跀?shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展和設(shè)備連接方面發(fā)揮著重要作用。然而,兩者在設(shè)計(jì)、功能、應(yīng)用場(chǎng)景以及技術(shù)特性上存在顯著
    的頭像 發(fā)表于 02-02 15:44 ?108次閱讀

    無線收發(fā)器工作原理,無線收發(fā)器怎么使用

    無線收發(fā)器作為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,包括無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制和無線傳感網(wǎng)絡(luò)等。本文將深入探討無線收發(fā)器的工作原理,同時(shí)提供詳細(xì)的使用方法。
    的頭像 發(fā)表于 01-29 15:31 ?181次閱讀

    意法半導(dǎo)體下一代汽車微控制的戰(zhàn)略部署

    汽車的開發(fā)。下面就讓意法半導(dǎo)體微控制、數(shù)字IC和射頻產(chǎn)品部(MDRF)總裁Remi EL-OUAZZANE揭秘ST下一代汽車微控制的戰(zhàn)略部署。
    的頭像 發(fā)表于 11-07 14:09 ?490次閱讀

    控制當(dāng)前和下一代功率控制的輸入功率

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《控制當(dāng)前和下一代功率控制的輸入功率.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-18 11:31 ?0次下載
    控制當(dāng)前和<b class='flag-5'>下一代</b>功率控制<b class='flag-5'>器</b>的輸入功率

    通過電壓轉(zhuǎn)換啟用下一代ADAS域控制應(yīng)用說明

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《通過電壓轉(zhuǎn)換啟用下一代ADAS域控制應(yīng)用說明.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-11 11:32 ?0次下載
    通過電壓轉(zhuǎn)換啟用<b class='flag-5'>下一代</b>ADAS域控制<b class='flag-5'>器</b>應(yīng)用說明

    實(shí)現(xiàn)下一代具有電壓電平轉(zhuǎn)換功能的處理、FPGA 和ASSP

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《實(shí)現(xiàn)下一代具有電壓電平轉(zhuǎn)換功能的處理、FPGA 和ASSP.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-09 09:46 ?0次下載
    實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>下一代</b>具有電壓電平轉(zhuǎn)換功能的處理<b class='flag-5'>器</b>、FPGA 和ASSP

    光纖收發(fā)器怎么判斷好壞

    光纖收發(fā)器作為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,其性能直接影響到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的傳輸質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此,準(zhǔn)確判斷光纖收發(fā)器的好壞是確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的重要步驟。以下是從多個(gè)方面綜合評(píng)估光纖
    的頭像 發(fā)表于 08-26 15:11 ?1169次閱讀

    光纖收發(fā)器的作用和分類

    光纖收發(fā)器,作為種在光纖通信系統(tǒng)中至關(guān)重要的設(shè)備,其作用和分類對(duì)于理解光纖通信技術(shù)的運(yùn)作原理及選擇合適的設(shè)備至關(guān)重要。以下將詳細(xì)闡述光纖收發(fā)器
    的頭像 發(fā)表于 08-26 14:45 ?1068次閱讀

    光纖收發(fā)器pwr是什么意思

    光纖收發(fā)器種將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控等領(lǐng)域。在光纖收發(fā)器的參數(shù)中,PWR是個(gè)非常重要
    的頭像 發(fā)表于 08-23 10:30 ?1621次閱讀

    蘋果暫停下一代高端頭顯研發(fā)

    近日,科技巨頭蘋果公司宣布了項(xiàng)重要調(diào)整,即暫停下一代高端頭顯Vision Pro的研發(fā)計(jì)劃。這決定引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注與討論。
    的頭像 發(fā)表于 06-21 09:54 ?543次閱讀

    24芯M16插頭在下一代技術(shù)中的潛力

      德索工程師說道隨著科技的飛速發(fā)展,下一代技術(shù)正逐漸展現(xiàn)出其獨(dú)特的魅力和潛力。在這背景下,24芯M16插頭作為種高性能、多功能的連接,將在
    的頭像 發(fā)表于 06-15 18:03 ?396次閱讀
    24芯M16插頭在<b class='flag-5'>下一代</b>技術(shù)中的潛力

    汽車CAN收發(fā)器的作用、原理及構(gòu)成

    隨著汽車電子技術(shù)的飛速發(fā)展,汽車CAN收發(fā)器作為汽車電子系統(tǒng)中的重要組成部分,其重要性日益凸顯。汽車CAN收發(fā)器不僅關(guān)乎到汽車內(nèi)部各個(gè)模塊之間的通信,還涉及到汽車的安全、性能以及智能化
    的頭像 發(fā)表于 05-24 15:33 ?2156次閱讀

    賽輪思與NVIDIA合作,利用生成式AI打造下一代車內(nèi)體驗(yàn)

    AI 驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)出行創(chuàng)新企業(yè)與 NVIDIA 合作,打造下一代車內(nèi)體驗(yàn)。
    的頭像 發(fā)表于 05-23 10:12 ?1300次閱讀

    使用NVIDIA Holoscan for Media構(gòu)建下一代直播媒體應(yīng)用

    NVIDIA Holoscan for Media 現(xiàn)已向所有希望在完全可重復(fù)使用的集群上構(gòu)建下一代直播媒體應(yīng)用的開發(fā)者開放。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 14:04 ?739次閱讀

    怎么區(qū)分單模多模光纖收發(fā)器

    在光纖通信系統(tǒng)中,單模光纖收發(fā)器和多模光纖收發(fā)器是兩種不同的設(shè)備,它們的工作原理和特點(diǎn)有所不同。為了區(qū)分單模多模光纖收發(fā)器,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分: 光纖類型:單模光纖
    的頭像 發(fā)表于 03-12 10:48 ?1674次閱讀
    百家乐官网连黑记录| 不规则地形做生意风水好吗| 互博百家乐的玩法技巧和规则| 松阳县| 百家乐官网筹码片| 大发888.comwf| 新锦江百家乐官网娱乐场| 百家乐娱乐网网77scs| 百家乐官网有秘技吗| 澳门百家乐怎赌才能赚钱| 闲和庄百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网闲单开多少| 百家乐官方游戏下载| 真人百家乐官网海立方| 百家乐网上玩法| 波音百家乐官网自动投注| 百家乐路单下| 百家乐官网赌博导航| 老虎机下载| 贝博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 顶级赌场 官方直营网络赌场| 福布斯百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐网上真钱娱乐| 百家乐官网庄不连的概率| 飞天百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网的公式| 大发888娱乐城积分| 历史百家乐官网路单图| 威尼斯人娱乐城注册送彩金| 百家乐官网永利娱乐网| 上海德州扑克比赛| 百家乐有作弊的吗| 百家乐官网的破解方法| 方形百家乐筹码| 月华百家乐官网的玩法技巧和规则| bet365网址| 百家乐侧牌器| 百家乐官网在线娱乐网| 大西洋城娱乐| 百家乐预约| 丽景湾百家乐官网的玩法技巧和规则|