資料介紹
收發(fā)機是通信系統(tǒng)中不可缺少的一部分,而射頻前端則是收發(fā)機的重中之重,應用十分廣泛。在民用中,基站通信系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)都需要寬帶射頻前端。在軍用中,以雷達為代表的導航系統(tǒng)同樣對寬帶系統(tǒng)有著廣泛的需求。無論軍用和民用,寬帶射頻技術在無線通信中都占據(jù)著日益重要的位置。隨著技術的發(fā)展,特別是3G技術的提出,使得早前使用的模擬寬帶收發(fā)系統(tǒng)無法滿足現(xiàn)代通信的需求,如果將射頻信號數(shù)字化稱為收發(fā)系統(tǒng)發(fā)展首要問題。直接將射頻信號數(shù)字化的技術仍然難以實現(xiàn),但隨著軟件無線電理論的發(fā)展,將射頻信號轉換為可數(shù)字化的中頻信號成為寬帶數(shù)字收發(fā)機最為有效的方法,而射頻前端的設計則是寬帶數(shù)字收發(fā)機設計中的關鍵。本文借助基于TDSCDMA系統(tǒng)的基站收發(fā)機的設計闡述寬帶數(shù)字收發(fā)機射頻前端的設計原理和設計方法。本文所研究的主要內(nèi)容包括:
(1)結合本課題的設計要求,通過相關分析,提出了在接收機部分采用單中頻結構,在發(fā)射機部分采用直接上變頻結構的收發(fā)機系統(tǒng)方案。這種結構不僅大大節(jié)約了成本,而且減小了電路占用面積,使得設計更為簡約,降低了射頻系統(tǒng)的復雜度,同時也最大限度的降低了設計成本。
(2)通過分析基站系統(tǒng)的技術指標,通過理論分析,確定系統(tǒng)各部分的參數(shù)需求,并結合當前芯片的發(fā)展水平,分別給出了單中頻接收機和零中頻發(fā)射機部分的芯片選型,并進行了相應的電路設計。
(3)完成了收發(fā)信機前端PCB板的仿真與優(yōu)化設計。本課題實現(xiàn)了2GHz頻段的射頻電路板設計。考慮到射頻系統(tǒng)的設計成本較高,產(chǎn)品周期較長,本文借助射頻仿真軟件ADS軟件對收發(fā)機系統(tǒng)進行仿真,驗證系統(tǒng)的可行性。并在實際布板過程中,使用ADS軟件對射頻阻抗部分進行優(yōu)化,提高了射頻性能,并通過測試驗證了設計的有效性。
(4)使用相關測試儀器分別對系統(tǒng)的噪聲系數(shù)、互調(diào)和端口阻抗等進行了測試,測試結果驗證了系統(tǒng)設計的正確性,符合基站系統(tǒng)的參數(shù)要求。
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