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低接收器系统的建筑设计

此示例显示了如何使用RF Blockset™电路库库来模拟具有以下RF障碍的架构的低if架构的性能:

  • 组件噪声

  • 封锁信号的干扰

  • LO相噪声

  • 模数转换器(ADC)动态范围

  • 组件不匹配

模型的RF部分中的设计变量包括增益,噪声图,IP3,输入/输出阻抗,LO相位偏移和LO相位噪声的明确规范。输入RF模块子系统的波形的载体频率在Inport Blocks中指定。RF接口的发射器侧的设计变量包括载波频率,调制方案,信号功率和阻滞剂功率水平。基带设计变量是ADC的位和全尺度范围的数量。

系统架构:

该模型说明了ISM带接收器的设计和仿真。主要子系统包括数字发射器,RF接收器,ADC,噪音LO建模的相位噪声块和数字接收器。其余块用于分析。

数字发射器由三个FSK调制波形和高功率音调组成。三个FSK波形发电机使用限制过滤器,该过滤器抑制了预期的热噪声水平以下的FSK边带。2450 MHz处的目标波形具有1欧姆引用的通带功率水平约为-70 dBm。类似地定义的图像和间调整失真(IMD)阻滞剂波形的PASS带功率分别为-40 dbm和-33 dbm。与IMD阻滞剂生成带内IM3产品的IMD音调具有-33 dbm的通行电源。下载188bet金宝搏由于基带处理定义了复杂的包膜波形,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为2 MHz的IF,该频谱为显示器指定了2 MHz偏移量。

低接收器由接收带锯过滤器,频率转换阶段,图像拒绝阶段和两个增益阶段组成。电阻用于建模输入和输出阻抗。每个非线性块都有一个噪声图规范。如果由IP3指定放大器和混合器,则低噪声放大器(LNA)中的功率非线性。图像拒绝是通过Hartley设计完成的,单LO和相位移位块分别提供了与I和Q分支混合的余弦和正弦术语。求和块重组I分支上的信号和相移的Q分支。可以通过在相移块中设置非理想相位偏移来直接控制图像拒绝质量。要捕获RF,图像,IMD信号和IMD音调波形/光谱,请选择基本音调为2450 MHz,1 MHz和谐波顺序AS为第一个音调,在配置块中的第二个音调为8。为了在RF模块化环境中建模热噪声底温度在“系统参数”部分中,配置块中的噪声温度为290.0 k。

使用12位量化器对ADC进行建模。量化器考虑了ADC的全尺度和动态范围,适当地对其量化噪声进行了建模。

数字接收器将波形解调以进行位错误率计算。这个非合并的FSK接收器假设了完美的正时同步,因此每个FSK脉冲都集成在一个且仅一个符号上。

运行示例

运行该示例模拟了符合未编码的BER规格不到1%的设计。修改接收器和ADC中的信号和组件规格对接收器性能有直接影响。手动切换使您能够:

  1. 选择-33 dbm或-45 dbm的IMD阻滞剂音调的功率水平

  2. 选择理想或嘈杂的lo。

设计的其他可能更改包括:

  • 哈特利设计的图像排斥比(IRR)。当前设计的IRR(DPHI = 0.01度)为-40 dB。有关计算IRR的更多信息,请参见示例测量接收器中的图像拒绝率测量接收器中的图像拒绝率>。

  • 调制方案

  • 基带过滤选项

  • 信号功率水平

  • 信号载体频率

  • 噪音数字

  • 非线性增益参数

  • 阶段匹配

  • ADC位长度和全尺度范围

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