主要内容

低中频接收机系统的架构设计

此示例显示如何使用RF块集™ 电路包络库,用于模拟具有以下射频损伤的低中频架构的性能:

  • 元件噪声

  • 阻断信号的干扰

  • LO相位噪声

  • 模数转换器(ADC)动态范围

  • 组件不匹配

模型射频部分的设计变量包括增益、噪声系数、IP3、输入/输出阻抗、LO相位偏移和LO相位噪声的明确说明。输入块中规定了进入RF块集子系统的波形的载波频率。射频接口发射机端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电平。基带设计变量是ADC的位数和满标度范围。

系统架构:

该模型说明了ISM波段接收机的设计和仿真。主要子系统包括数字发射机、射频接收机、ADC、用于噪声LO建模的相位噪声块和数字接收机。剩下的块用于分析。

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波形发生器使用带限滤波器,将FSK边带抑制在预期热噪声水平以下。2450 MHz的目标波形具有约-70 dBm的1欧姆参考通带功率电平。类似定义的图像和互调失真(IMD)阻断器波形的通带功率分别约为-40 dBm和-33 dBm。与IMD阻滞剂耦合以生成带内IM3产品的IMD音调的通带功率为-33 dBm。由于基带处理定义了复杂的包络波形,因此计算通带功率需要插入1/sqrt(2)增益,如设计所示。通过检查解调器输入信号频谱可以推断出2 MHz的中频,其中为显示器指定了2 MHz偏移。下载188bet金宝搏

低中频接收机由一个接收带SAW滤波器、一个变频级、一个图像抑制级和两个增益级组成。电阻用来模拟输入和输出阻抗。每个非线性块都有一个噪声系数规格。低噪声放大器(LNA)、中频放大器和混频器的功率非线性由IP3规定。图像抑制是通过Hartley设计完成的,单个LO和相移块提供余弦和正弦项,分别与I和Q分支混合。求和块将I分支和相移Q分支上的信号重新组合。通过在相移块中设置一个非理想的相位偏移量,可以直接控制图像的抑制质量。要捕获射频,图像,IMD信号和IMD音调波形/频谱,选择基本色调频率分别为2450 MHz、1 MHz和调和阶如1为配置块中的第一个音调,8为第二个音调。为了在RF Blockset环境中模拟热噪声地板温度在“配置”块的“系统参数”部分中将噪声温度设置为290.0 K。

ADC是用一个12位量化器建模的。量化器考虑了ADC的全量程和动态范围,适当地建模其量化噪声底。

数字接收机解调波形,用于误码率计算。这种非相干FSK接收机假设完美的定时同步,这样每个FSK脉冲被集成在一个且仅一个符号上。

运行这个例子

运行该示例模拟满足低于1%的未编码误码率规范的设计。接收机和ADC中信号和元件规格的修改直接影响接收机的性能。手动开关使您:

  1. 选择IMD阻断音为-33 dBm或-45 dBm的功率级别

  2. 选择一个理想或嘈杂的LO。

设计的其他可能变更包括:

  • 哈特利设计的图像抑制比(IRR)。目前设计的IRR(dPhi=0.01度)为-40 dB。有关计算内部收益率的更多信息,请参见示例测量接收机的图像抑制比测量接收机中的图像抑制比>。

  • 调制方案

  • 基带滤波选项

  • 信号功率

  • 信号载波频率

  • 噪声数据

  • 非线性增益参数

  • 级间匹配

  • ADC位长和全量程范围

另见

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