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ad8347中文资料

  • 一种高速跳频接收机的改进设计方案

    器关键参数指标如下: 每个pll 的环路带宽200 khz,锁定时间小于50 μs,mcu 频率预置时间小于2 μs;射频开关完成双环切换所需时间为几十纳秒[ 5]。 锁相环采用adf4360-3 , 射频开关采用吸收式单刀双掷开关hmc349ms8g, 隔离度约60 db@1.8 ghz 。 3.4 下变频器与自动增益控制 直接下变频器集成了可变增益放大器(vga) , 其变换增益具有69.5 db 的动态范围, 可与基带输出检波器一起实现自动增益控制功能。下变频器选用ad8347 , 其解调带宽90 mhz ,i/q 幅度平衡度0.3 db, 正交相位误差典型值±1°[ 6]。 对高速跳频信号而言,agc 瞬态特性是一个非常关键的指标, 必须减小电路时间常数, 以保证能够及时跟踪输入信号幅度的变化。具体措施是减小vga 控制输入端的滤波电容值。 3.5 基带低通滤波和放大 射频前端跳频同步后的i /q 基带信号带宽约为20 mhz , 基带低通滤波器采用5 阶lc 椭圆函数滤波器的形式,l 、c 的值要精心选取, 以满足i 、q 通道平衡和相位误差的要

  • 集成运放的非线性失真分析及电路应用

    ail to rail)反馈放大器方式,扩展了输出电压范围,更加方便了ad8062的使用。相比于同类型电流反馈放大器,ad8062具有较宽的信号输入带宽和较高的压摆率特性,适合应用在扩频通信电路中。 2.2 ad8062电路实现和应用 在下面的电路设计中,ad8062采用单电源3.3 v供电方式,输入端使用的是i/q两路正交信号,用于测试的输入信号是单频信号,输入信号功率范围为-28~-12 dbm,信道带宽5 mhz。集成运放的电路设计应用在ism频段定位系统的接收射频前端电路,在ad8347对i/q正交射频信号下变频后,对基带信号进行放大输出。ad8062差分放大采用的是双端输入单端输出的方式,i/q两路双极性信号经集成运放合并后传输给a/d变换器进行采样。当接收信号为跳频信号时,ad8062电压的变化速率很快,能够即时跟随阶跃电压的变化。最初的设计采用图1(a)所示的电路连接方式,其中设计的mimo系统接收射频前端曾有应用,在mimo系统中采用的是单电源5 v供电方式,输入信号频率范围为0~5 mhz,功率为-12 dbm。上述条件下,放大器的功率增益为11 db,信号输出的谐波

  • FPGA配合预失真技术的解调误码测试仪

    我们截取整个增补转发系统中所需测试的相关电路,构成待测系统可概括成如图 1所示的结构框图。 该待测系统由发射和接收两部分组成,分别完成数据传输的 qpsk调制发射及数字零中频的 qpsk解调接收。 各个模块的芯片器件选取如下:fpga选用 xilinx公司的 spartan3系列的 xc3s2000; d/a,a/d转换器分别选用 analog device(adi)公司的 ad9767和 ad9216;模拟正交上变频和下变频模块分别选用 adi公司的 ad8349和 ad8347;vco则选用 adi公司的 ad4360,提供上、下变频所需的 2.6ghz载波(注: ad4360为原系统发射板与接收板均采用的芯片,由于涉及到载波同步问题,实际的测试过程所需具体的方案选择将在第 4部分进行详细讨论和介绍)。 由于是零中频方案,qpsk调制仅需在 fpga中将 00,01,10,11四种状态映射为 14位二进制数以进入 ad9767作模拟转换,变换后的模拟信号在上变频器件中与载波实现复乘作为射频调制信号发射出去。接收机则是作与此相反的解调过程从而得到解调数据,

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