调制解调电路设计实例.pptx
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1、第1页/共34页图的应用电路第2页/共34页基于STQ 2016的7002500MHz直接正交调制器电路 STQ2016是一个直接正交调制器芯片,芯片中集成了一对平衡混频器、移相器、功率放大器等电路,频率范围为7002500MHz,基频带宽为0500MHz,典型输出功率为12dBm,并具有大于50dB的IM3抑制。具有极好的载波和边带抑制。STQ2016具有宽带噪声低、功耗低、LO驱动要求低、相位精确度高、幅度平衡好、无须外部IF滤波器等特性。在5V电压下正常工作,电流消耗82mA。STQ2016采用TSSOP-16封装,可广泛应用在各种通信系统中,例如,蜂窝电话/PCS/CDMA2000/U
2、MTS收发器、900&2400 MHz ISM频带收发器、GMSK、QPSK、QAM、SSB调制器。STQ2016在17002500MHz的典型应用电路原理图、元器件布局与印制板图和芯片焊盘尺寸如图所示,元件参数见表。第3页/共34页第4页/共34页第5页/共34页图在17002500MHz的应用电路原理图、元器件布局与印制板图和芯片焊盘尺寸 第6页/共34页图直接正交调制器的参数测试电路第7页/共34页基于LT5503的1.22.7GHz直接正交调制器电路LT5503是一个发射机前端芯片,芯片中集成有可变增益放大器(VGA)、高频率正交调制器、平衡混频器。调制器包含一个精确的90移相器,可以
3、将基带I和Q信号直接调制成RF信号,内部结构方框图如图所示。LT5503的RF载波输入频率范围为1.22.7GHz,基带输入带宽为0120MHz,混频器第二本机振荡输入频率范围为01000MHz,混频器第一本机振荡输入频率范围为12400MHz,调制RF载波的输出功率有3dBm,VGA输出功率通过数字控制。LT5503采用1.85.25V的单电源供电,电流消耗38mA。LT5503采用TSSOP-20封装,可用于IEEE 802.11DSSS和FHSS、高速无线局域网(WLAN)、无线本地回路(WLL)、PCS无线数据、MMDS等领域。第8页/共34页图内部结构方框图第9页/共34页LT550
4、3在1.92.4GHz的应用电路如图所示,其应用电路元器件参数见表,应用电路测试连接图如图所示。LT5503在1.92.4GHz的应用电路中,MODRFOUT和MIXRFOUT端口在2.45GHz下与50阻抗匹配,LO1端口在2.1GHz下与50阻抗匹配,LO2端口内部匹配。使用390电阻来降低调制输出的品质因数,使输出功率下降3dBm。如果希望得到更低的功率输出,可以使用更低阻值的电阻。例如:如果使用200的阻抗,输出功率将低于3dBm。运算放大器转换单端I和Q信号为差分形式。运算放大器具有一定的电压增益,因此对于相同的RF输出功率,基带输入峰值电压应该除以2。运算放大器可接收差分平衡信号。
5、通过连接板上的4个通孔(V1,V2,V3,V4),可以旁路运算放大器,直接与调制器的差分输入端连接。第10页/共34页图在1.92.4GHz的应用电路第11页/共34页图应用电路测试连接图第12页/共34页布线考虑:使用50阻抗传输线连接到匹配网络,必须使用接地板。匹配网络与引脚间的连线尽可能短。建议使用尺寸为0402(或者更小)的元件,以使寄生电感和电容最小。通过在印制板的底层上设置LO2传输线,隔离LO2输入端与MODOUT引脚。IC通过封装的底层上的裸露焊盘连接到地。在这种方式下,可以得到完全RF抑制,这个裸露焊盘必须焊接到印制板上。第13页/共34页 利用一个或更多个通孔直接连接到接地
6、板上,以获得低阻抗的RF接地。VCC线必须使用低阻抗的、宽频带的电容去耦,以防止其不稳定性。必须使用独立的电源电压线,以隔离调制输入信号和调制输出信号。如果可以的话,要使用电源印制板面。如果可以的话,要避免使用长的印制线。长的印制线会导致信号辐射,降低隔离能力,增加损耗。第14页/共34页基于ATR0797的65300MHz的I/Q解调器电路 ATR0797是一种增益可控的I/Q解调器芯片,内部结构如图所示,它由可调增益放大器和混频器等电路组成,主要用于典型的超外差式结构的接收器中频部分(正交解调和直接解调中频电路)。ATR0797中频输入(I/Q基带混合)频率范围为65300MHz,在653
7、00MHz频率范围内可以进行增益控制。ATR0797具有很低的I/Q振幅和相位误差,并且具有很高的输入1dB压缩(P1dB)。电源电压为5V,电流消耗为195mA。ATR0797采用TSSOP16封装,可广泛应用于数字通信系统、GSM/无线电收发机、ISM波段无线电收发机及3G无线通信系统中。第15页/共34页图的内部结构第16页/共34页ATR0797有两个增益可控的放大器,这些增益放大器电路是宽带差动放大器结构,分别由数字信号控制的引脚端GC1和GC2设置增益。中频输入是差分输入方式,它由一个内部的偏置电路设置共模电压。为了避免共模电压的改变,建议使用一个隔直电容进行交流耦合。如果其中一个
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