主要内容

低中频接收机系统的建筑设计

这个例子展示了如何使用RF Blockset™电路包络库来模拟具有以下射频缺陷的低中频架构的性能:

  • 组件的噪音

  • 屏蔽信号的干扰

  • LO相位噪声

  • 模拟数字转换器(ADC)动态范围

  • 组件不匹配

模型RF部分的设计变量包括明确的增益、噪声系数、IP3、输入/输出阻抗、LO相位偏移和LO相位噪声。输入射频块组子系统的波形的载波频率在输入块中指定。射频接口的发射机侧的设计变量包括载波频率、调制方案、信号功率和阻断器功率水平。基带设计变量是ADC的位数和满量程范围。

系统架构:

这个模型说明了ISM频段接收器的设计和仿真。主要子系统包括数字发射机,RF接收器,一个ADC,用于嘈杂LO建模相位噪声块,和一个数字接收机。剩余块是用于分析。

数字发射机由三个FSK调制波形和一个高功率音调组成。三个FSK波形发生器使用限带滤波器,抑制FSK边带低于预期的热噪声水平。在2450 MHz的目标波形具有1欧姆的参考通带功率水平,约为-70 dBm。类似定义的图像和互调失真(IMD)阻断波形的通带功率分别约为-40 dBm和-33 dBm。与IMD阻滞剂耦合产生带内IM3产品的IMD音的通带功率为-33 dBm。下载188bet金宝搏由于基带处理定义了复杂的包络波形,通带功率的计算需要插入1/根号(2)增益,如图所示。一个2兆赫兹的中频可以通过检查解调器输入信号频谱推断出来,其中为显示指定了2兆赫兹偏移。

低IF接收器是由一个接收频带的SAW滤波器,频率转换级,图像抑制阶段,两个增益级。电阻用于模型的输入和输出阻抗。每个非线性块具有噪声系数规范。在低噪声放大器(LNA)功率的非线性,IF放大器和混频器由IP3指定。镜像抑制与哈特利设计完成的,单LO和相移块提供的余弦和正弦项以与I和Q分支分别混合。求和块重组的I分支和所述相移的Q分支的信号。镜像抑制质量可以直接通过设置非理想相位在相移块偏移来控制。要捕获RF,图像,IMD信号与IMD音波形/光谱,选择基音为2450 MHz, 1 MHz和谐波阶如1所述的第一音调和8用于配置块内的第二音调。在RF模块库环境的热噪声本底模式,温度内的配置块中的系统参数部被设定为290.0 K的噪声温度

该ADC是使用一个12位的量化器进行建模。量化考虑到全面和动态范围的ADC,适当模拟其量化噪声。

数字接收机解调的误码率计算的波形。此非相干FSK接收机假设完美定时同步,使得每个脉冲FSK被集成在一个且仅一个符号。

运行示例

运行示例模拟符合的小于1%的未编码BER规格的设计。修改,将接收器和ADC的信号和组件的规格对接收器性能有直接影响。手动开关,您可以:

  1. 选择-33 dBm为IMD的拦截提示音或-45 dBm的功率电平

  2. 选择一个理想的或嘈杂的LO。

其他可能的设计更改包括:

  • 图像抑制比(IRR)的哈特利设计。本设计的IRR (dPhi=0.01°)为-40 dB。有关计算IRR的更多信息,请参见示例测量接收机镜像抑制比测量接收机>的图像抑制比。

  • 调制方案

  • 基带过滤选项

  • 信号功率电平

  • 信号的载波频率

  • 噪声系数

  • 非线性增益参数

  • 级间匹配

  • ADC位长度和满量程

另请参阅

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