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  • 2.4G 射频双向功放的设计与实现

    2r4cac带通滤波器s参数如图4所示。 收发切换电路的设计 为 了使功放电路可以工作在tdd模式下,在r f 收发器端和天线端 各加一个射频单刀双掷( spdt) 开关。直接采用s kyworks 公司的gaas 集成 spdt开关芯片as179-92。该芯片插入损耗为0.4db,上升下降时间为10ns。 功率检测电路的设计 切换控制信号通过对功率检波器输出信号整形变换得到,因此功率检测电路的性能对实现收发控制至关重要。功率检测芯片选择linear公司的lt5534esc6。为了不使在接收状态下,接收功率较大时功率检波器输出大电压值,还有就是使功率检测电路的引入不影响信号通路的特性阻抗,因此功率检波器rf输入端不直接接在功率放大器信号输入端,而是采用微带线定向耦合器从rf通路中耦合出一部分功率输入到功率检测电路中。耦合微带线定向耦合器用ads2005a的无源电路设计向导(passive circuit designguide)来设计。对设计出来的耦合微带线定向耦合器进行s参数仿真,界面为图5。 在2.45ghz处,s11=?36.85db,

  • 2.4G射频双向功放的设计与实现

    2520-b2r4cac。它的插入损耗很小,最大为1.5db。 收发切换电路的设计 为了使功放电路可以工作在tdd模式下,在r f 收发器端和天线端 各加一个射频单刀双掷( spdt) 开关。直接采用s kyworks 公司的gaas 集成 spdt开关芯片as179-92。该芯片插入损耗为0.4db,上升下降时间为10ns。 功率检测电路的设计 切换控制信号通过对功率检波器输出信号整形变换得到,因此功率检测电路的性能对实现收发控制至关重要。功率检测芯片选择linear公司的lt5534esc6。为了不使在接收状态下,接收功率较大时功率检波器输出大电压值,还有就是使功率检测电路的引入不影响信号通路的特性阻抗,因此功率检波器rf输入端不直接接在功率放大器信号输入端,而是采用微带线定向耦合器从rf通路中耦合出一部分功率输入到功率检测电路中。耦合微带线定向耦合器用ads2005a的无源电路设计向导(passive circuit designguide)来设计。 在2.45ghz处,s11=?36.85db,s21=?0.19db,s31=?22.70db,s41=?15.08db。所以方

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