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trf6151中文资料

  • wifi在矿井移动通信系统中的运用

    终端采用多模式处理器实现gsm与无线以太网的双模通讯,使用2.4ghz无线以太网wi-fi协议实现井下移动话音通信,具有定位功能。终端的中央处理器采用ompa730处理器芯片实现。基带处理器采用twl3016处理器芯片实现。电池采用锰酸锂材料做电池芯中采用电阻或恒流二极管串联作为保护电路。 工作流程如下: 发送时,信号经twl3016模拟基带和omap730数字基带调制解调器中的mac单元对数据进行加密和crc校验工作。基带处理器将tx数据从mac中取出,生成适于rf子系统(trf6151)传输的帧数据。帧形式的数据经过一个dac转换为模拟信号,经基带滤波器滤波后,送到trf6151。trf6151对这个模拟信号进行放大,接着将这个信号上变频到900mhzor1800mhz频段,再通过rf3133功放。这个输出信号通过匹配电路与pcb上的50欧姆阻抗rf线匹配,接着使用一个平衡非平衡变压器(balun)、桥式开关(bridgeswitch)和复用器(diplexer)/低通滤波器(lpf)将这个平衡的差分信号,变换为非平衡的单端信号送到天线端。 在接收模式下,天线接收到90

  • 手机RF设计技巧(一)

    般来说pa、swith有一定抑制杂散辐射的能力,但有一定的限制,如何增加其它的方法来更好的解决?答:准确的说法应该是pa的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端filter 以加强带外抑制。26. 如何选用rf的ldo?答:选用ldo时,应考虑其自身所具备的某些特性,如driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗?答:可以在手机听网络paging信息间隙把射频系统关掉。28. ti推出的trf6151芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题?答:ti推出的trf6151芯片是单芯片gsm tranceiver,采用零中频接收机结构。直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案 来源:零八我的爱

  • 移动终端中三类射频电路的发展趋势

    典型的如台湾media tek公司的mt612x芯片。 第三阶段的射频收发芯片采用了一个锁相环,一个vco构成一个本振信号,收、发信号通过一次变频后,直接变换为i、q信号,由于本振信号等于工作信号频率,变频后的if=0,直接可以去掉中频滤波器。 采用直接变频射频构架的收、发芯片需要解决本振vco频谱的injection pulling、本振隔离、本振self mixing以及dc offset问题,通过解决上述问题,rf稳定成熟后的收、发芯片目前已经得到广泛的使用。典型的如ti公司的trf6151和media tek公司的mt6139等。 图4:mt612x低中频射频收发芯片架构图。 由于直接变频(dcr/dct)射频构架有效地减少了芯片内部功能电路,以及中频滤波器,在成本和体积上比第一、二阶段的射频收发芯片有可观的降低和减小,成为目前最流行使用的射频收发芯片。因此,dcr/dct的收发芯片是以后射频收发芯片发展的主要趋势和主要应用。 图5:采用直接变频的射频收发芯片架构图。 图6:直接变频(dcr/dct)发射电路原理图。 图7:直接变频(

  • TI高集成度UMTS芯片组及参考设计

    集成到同一个器件中,从而降低了板级要求、减少了芯片数目及开发成本。twl3024 还采用 ti 的创新型电源管理系统,通过分化系统并在必要时将部分手持终端置于低功耗待机模式,可极大降低功耗。利用该电源管理系统,可显著延长采用 tcs4105 与 omap1610 处理器 3g 移动终端的电池寿命,从而在不影响高性能应用的情况下将待机时间由现有解决方案延长两倍。 两芯片射频 (rf) 收发器子系统支持 tcs4105 芯片组的双模 gsm/gprs 与 wcdma 功能。gsm/gprs 收发器 trf6151 与 wcdma 收发器 trf6301 均采用先进的直接转换 (dc) 技术,并可集成诸如 vco、lna、pll 环路滤波器及合成器等多个外部器件。 与早期的 3g 手持终端相比,这种更高级的总体系统集成度可将制造商的部件数减少约 30%。该芯片组的可编程性符合 umts release 99版本的 3gpp规范,能确保具有高度的灵活性,以便基于 tcs4105 的平台可快速适应日新月异的 3gpp 要求。 ti 可为传统的无线通信器件及高性能多媒体产品提供灵活、可扩展的解决方案。tcs41

  • 为减少手机线路板面积和功耗使用RF大规模集成

    定时间和调谐范围进行平衡,所以回路滤波器一般放在芯片外部。有时候,这可以在vco调谐范围的软件控制中解决,然而这个方法对电话整体开发提出了额外的资源要求。当数字调谐功能包括在vco中且能提供自校准时,就可得到一个扩展的调谐范围,回路滤波器元件就能放在芯片中。显然,这一方案可使设计工程师简化他们的工作。 先进集成能带来实质性节约的另一个领域是vcxo。在过去,要购买昂贵的vctcxo模块作为分立元件设计在射频器件中,所以将vctcxo模块常用元件并入射频器件中能减少费用和相关设计问题,利用trf6151仅需要一个低价位的晶体和变容二极管就能完成vctcxo的功能。 低噪声放大器(lna)设计中所用的电流越大,总体噪声特性就越低。设计工程师必须判定接收器的总功率预算,以及接收器灵敏度水平要求。但是噪声并不随功率减少而减少,事实上正好相反。所以虽然能满足 gsm标准规范,设计人员也必须经常问自己,为达到某个灵敏度水平而在功耗上付出代价是否值得。这个问题也说明对设计工程师和ic制造商来讲为什么在整个设计过程中密切配合非常必要,从设计工程师处得到的反馈能够引导ic制造商在开发未来rf产品时更好

  • 手机RF设计技巧(一)

    法应该是pa的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端filter 以加强带外抑制。 26. 如何选用rf的ldo? 答:选用ldo时,应考虑其自身所具备的某些特性,如driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。 27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗? 答:可以在手机听网络paging信息间隙把射频系统关掉。 28. ti推出的trf6151芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题? 答:ti推出的trf6151芯片是单芯片gsm tranceiver,采用零中频接收机结构。直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案

  • 通过无线RF集成减少元件数量缩小线路板面积

    在无线手机中用直接下变频接收器替代超外差射频器件成为可能。超外差射频器件使用多级混频器、滤波器和多个电压控制振荡器(vco),已经很好地应用了多年,但直接变频射频器件的集成度能够大大减少gsm rf总体元件数。在上世纪九十年代后期,一个典型的单频段超外差rf子系统包括pa、天线开关、ldo、小信号rf和vctcxo,需要大约200个分立器件;今天,我们能够设计一个具有四频段功能的直接变频系统,集成了vco、vcxo和pll回路滤波器,而它的元件数却少于50个。 如德州仪器用于gsm的收发器trf6151(图1),集成在上面的功能包括片上电压调节器、vco和vco槽路、pa功率控制、pll回路滤波器edge阻塞器检测、lna增益分步控制及vcxo。 对于设计人员来讲,先进的集成有助于克服无线rf中一些大的难题,其中最基本的一个是收发器的dc电源及其调节。在通话时,随着温度和时间变化,电池电压会变化,此外,来自tx vco和rx vco电源的噪声耦合也会影响整个系统的性能,因而设计人员面临着如何解决射频线路板调节器和大多数相关无源元件的问题。将这些器件集成在射频收发器中意味着唯一所需的外部元

trf6151替代型号

TRF600-150 TRF4400 TRF3761 TRF3750 TRF370333 TRF370315 TRF3702 TRF3701 TRF2436 TRF2432

TRF6900 TRF6900A TRF6901 TRF6903 TRF7960 TRF7961 TRF7963 TRH031M TRIAL TRIDONIC

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TJ4210GD-ADJ TL431BIDBVR TLC5928DBQR TMS320C6713BZDPA200 TS5A3357DCUR TC4SU69F TDA7056AT TE28F800C3BA90 TC7W08FK TLE8262E

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