320c6416的数字下变频器。 1 数字下变频的基本原理 数字下变频的基本原理见图1。经a/d变换后的中频信号通过两个乘法器构成混频器,产生i、q两种信号再通过低通滤波、抽取输出降低了采样频率的基带信号。以某种数字接收机为例,其中频频率fc=200mhz,中频带宽b=20mhz,中频采样频率fs=500mhz,下变频时可以直接将中频频率变到0,也就是令图1中的f0=fc,此时位于中频带宽内对称于中频频率的信号频谱分量将发生混叠。为避免这种现象可将中频下变频到一个较低的频率而不是0,设f0=190mhz,则下变频后的信号位于0~20mhz,通过低通滤波10倍抽取,相当于对变频后的信号以50mhz的采样频率采样。 利用dsp实现数字下变频的第一步是选择能满足上述数据处理要求的dsp。对于混频运算,由于采样频率为?500mhz,为实现时处理则要求dsp至少具有500mips的处理能力,同时考虑到后续滤波抽取运算的需要,选用ti公司的高性能dsp芯片tms320c6416。 2 tms320c6416芯片的性能特点 tms320c6416是ti公司最新推出的高性能定点dsp,其时钟频率可达60
输入信号范围为-15v~+15v,而dsp片上高速a/d转换器要求输入信号必须为0~3v,所以需要对被测信号进行调理。 信号调理模块主要由高速运算放大器ad8028组成。很多运放都有这样一个特点:当输入信号接近门槛电压时,输出从一个差分对到另一个差分对变换时会产生失真,再加上信号调理模块对输入信号衰减的比例很大,如果设计不当误差会更大,因此运放的选择非常关键。ad8028是analog devices公司的轨到轨输入输出的高速运算放大器,工作电压2.7v-12v,共模抑制比110db,带宽190mhz,压摆率100v/μs,它有一个突出的优点:即允许用户通过片上特定的引脚选择门槛电压,这无疑大大减小了失真,因此ad8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 dsp片上adc模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位adc,最高采样速率12.5mhz,流水线转换时间是80ns,单次转换时间是200ns。该模块主要由前向模拟多路复用开关、采样/保持电路、变换内核、结果寄存器、排序器、电压参考等部分组成,adc模
美国国家半导体公司 (national semiconductor corporation)宣布推出一款5v的轨到轨输入/输出运算放大器和一款36v的电流反馈运算放大器。 型号为lme49721轨到轨输入/输出运算放大器不但具有极高的保真度,还可为低电压高端便携式电子产品提供信号调节功能。 另一款型号为lme49713电流反馈运算放大器具有超低失真与低噪声的优点,带宽高达190mhz以上,快速设定时间更短至50毫微秒。 这两款运算放大器与备受殊荣的lm4562芯片同属高性能、高保真度运算放大器系列产品。lm4562以0.00003%的总谐波失真及噪声指标开创了业界新标准。 美国国家半导体的lme49721 5v轨到轨输入/输出双通道运算放大器输入及输出信号有较大的摆幅但最高不能超过供电电压的20mv,因此可确保信号完整无缺。 此外,这款芯片的输入参考噪声密度只有4.0nv/sqrthz,而总谐波失真及噪声仅为0.0018%,特别适用于低电压(+/-1.1v至+/-2.5v) 操作系统,诸如5v数字/模拟转换器、便携式音响设备、信号调整系统、数据采集系统、处理控制系统以及测试设备等
ns推出一款5v的轨到轨输入/输出运算放大器和一款36v的电流反馈运算放大器。型号为lme49721轨到轨输入/输出运算放大器不但具有极高的保真度,还可为低电压高端便携式电子产品提供信号调节功能。另一款型号为lme49713电流反馈运算放大器具有超低失真与低噪声的优点,带宽高达190mhz以上,快速设定时间更短至50毫微秒。 这两款运算放大器与备受殊荣的lm4562芯片同属高性能、高保真度运算放大器系列产品。lm4562以0.00003%的总谐波失真及噪声指标开创了业界新标准。 ns的lme49721 5v轨到轨输入/输出双通道运算放大器输入及输出信号有较大的摆幅但最高不能超过供电电压的20mv,因此可确保信号完整无缺。此外,这款芯片的输入参考噪声密度只有4.0nv/sqrthz,而总谐波失真及噪声仅为0.0018%,特别适用于低电压(+/-1.1v至+/-2.5v) 操作系统,诸如5v数字/模拟转换器、便携式音响设备、信号调整系统、数据采集系统、处理控制系统以及测试设备等。 lme49713电流反馈单通道运算放大器的输入噪声密度只有1.9nv/sqrthz,总谐波失真及噪声只有0.00
2007年10月11日,美国国家半导体公司 (national semiconductor corporation)宣布推出一款5v的轨到轨输入/输出运算放大器和一款36v的电流反馈运算放大器。 型号为lme49721轨到轨输入/输出运算放大器不但具有极高的保真度,还可为低电压高端便携式电子产品提供信号调节功能。 另一款型号为lme49713电流反馈运算放大器具有超低失真与低噪声的优点,带宽高达190mhz以上,快速设定时间更短至50毫微秒。 这两款运算放大器与备受殊荣的lm4562芯片同属高性能、高保真度运算放大器系列产品。lm4562以0.00003%的总谐波失真及噪声指标开创了业界新标准。 美国国家半导体的lme49721 5v轨到轨输入/输出双通道运算放大器输入及输出信号有较大的摆幅但最高不能超过供电电压的20mv,因此可确保信号完整无缺。 此外,这款芯片的输入参考噪声密度只有4.0nv/sqrthz,而总谐波失真及噪声仅为0.0018%,特别适用于低电压(+/-1.1v至+/-2.5v) 操作系统,诸如5v数字/模拟转换器、便携式音响设备、信号调
值信息,而是利用电荷量。这样可取消各级所需的运算放大器,因此可大幅削减耗电量。主要面向通信设备、数据采集设备及雷达设备等。 该产品集成2个采样速度最大250m采样/秒的a-d转换器,使二者交错运行,实现了最大高达500m采样/秒的采样频率。模拟信号的输入带宽为1.15ghz。采用差动模拟输入,信号振幅最大为1.52vpp。输入补偿电压为±2.0mv(标准值)。积分非直线性误差(inl)最大为±2.0lsb,微分非直线性误差(dnl)最大为±0.8lsb。sn比为65.8dbfs(输入频率为190mhz时),无寄生动态范围(sfdr)为80dbc(输入频率为190mhz时)。有效分辨率(enob)为10.59bit(输入频率为190mhz时)。数字输出方式可选择lvds和lvcmos。备有spi接口,可使用该接口进行各种设定。 电源电压方面,模拟电路部和电源电路部同为+1.7~1.9v。封装采用安装面积仅为10mm×10mm的72端子qfn。“与其他竞争公司的产品相比,安装面积减小了49~77%”(该公司)。工作温度范围为-40~+85℃。 此外,还备有分辨率分别为10bit的“i
“越高的频段,越会增加网络覆盖的成本,对系统设备和终端的技术要求也更高。”10月15日,北京邮电大学教授舒华英在接受记者采访时表示,将2.6ghz频段用于td-lte是没办法的选择,“700mhz更好,但广电在用”。 10月14日,国家工业和信息化部相关负责人在于阿联酋迪拜举行的“2012世界电信展”会议上披露,中国政府已经明确将2.6ghz频段(2500-2690mhz)共计190mhz的频率采用tdd方式划分。 这是中国首次披露tdd频谱的规划方案,意味着中国朝向准4g的td-lte运营迈出了重要一步。 爱立信中国首席市场官常刚对记者表示,td-lte频谱的确认对整个产业链的发展意义重大,系统和终端厂商都可以更有针对性地进行相应的准备工作了。 目前,中国尚没有明确的4g发牌时间表。工信部部长苗圩在今年9月称,“将于一年左右的时间发放td-lte牌照”。工信部相关负责人此次在披露2.6ghz频段用于tdd时,也未明确未来由哪家或哪些运营商承担td-lte的运营。 业内普遍认为,在3g时代承担td-scdma运营的中国移动,将在4g时代选择td-lte技术。今年上
2012年10月14日,世界电信展期间,阿联酋迪拜国际会展中心,td产业联盟(tdia)携手国际电信联盟(itu)、中国移动、td-lte全球发展倡议(gti)共同主办的“td-lte技术与频谱研讨会”盛大召开。会上,中国政府首次正式公布了2.6ghz tdd频谱规划方案,宣布将2.6ghz频段全部190mhz频率资源规划为tdd频谱。itu秘书长副秘书长赵厚麟、工业和信息化部副部长刘利华等来自多个国家电信主管部门领导,及来自中国移动、日本软银、美国clearwire、英国uk broadband等通信产业界高管出席会议,探讨加快tdd技术发展的关键问题,并见证了频谱规划发布。 工业和信息化部副部长刘利华表示,中国政府非常重视新一代宽带无线移动通信技术的开发和应用,积极推动国际通信标准的技术研究与产业化发展,为满足产业快速发展的需要,加快td-lte规模部署,中国政府近期已经明确了相关频谱规划。在随后的发言中无线电管理局副局长谢存对中国在研究的lte频谱规划方案进行了详细的介绍,并公布:“中国已经决定将2.6ghz频段的2500-2690hz,全部190mhz频率资源规划为tdd频谱。”
近日,我国imt频率规划方案披露,将2.6g频段的190mhz规划为全tdd分配方案,这一点为td-lte的发展预留了充足的频率资源。 在这一消息发布的同时,中国移动td-lte也启动建设扩大规模的试验网络,在13个城市开建两万个基站,并会在未来两年陆续建设几十万个td-lte基站,为td-lte提供了富有想像力的市场空间。 同时,tdd也面临着fdd技术的竞争,fdd lte在产业规模、网络建设上目前均超过tdd lte,td产业联盟秘书长杨骅在接受记者采访时表示,fdd和tdd竞争与支持并存 充足频谱为市场预留巨大空间 此次,频谱规划方案出台后,中国移动可用于td-lte的网络建设有三个频段,第一段是f频段,即1880mhz~1900mhz,这一频段已经划拨给tdd制式使用,并允许将其中的td-scdma向td-lte升级;第二段是e频段,即为2320mhz~2370mhz,专门用于室内的td-lte覆盖;第三段是d频段2600mhz,目前试用于2570mhz~2620mhz频段。 杨烨指出,在不清楚其他频段的前提下,原先用于小灵通频段(1900mhz~191
工业和信息化部无线电管理局副局长阚润田日前发表声明:“我国无线电管理部门将持续不断地支持td-lte的发展,使我国具有自主知识产权的4g技术有条件率先突破,支持其在国内健康发展,走向世界。” td-lte系列技术一直是我国无线电管理部门支持的公众移动通信技术,在提升频谱利用率方面具有明显优势,所以也一直作为我国具有自主知识产权的4g标准。而它发展各阶段的用频需求也都得到了充分考虑。刚刚发布的国际移动通信(imt)频率规划为tdd方式规划了190mhz频率资源,将有力地推动td-lte产业化、商用化和国际化进程。 加快td-lte规划步伐 推动战略性新兴产业发展 如今,各3g网络lte演进发展速度纷纷加快,大规模投资宽带移动通信来建设lte网络的国家也越来越多,全球移动通信市场规模迅速扩大,lte技术商用化在全球范围步入快车道。作为我国战略性新兴产业之一的宽带移动通信,正处在国际信息技术新一轮竞争阶段。 2007年世界无线电通信大会(wrc-07)决定把历次大会规划的公众移动通信频段统一确定为imt可以使用的频率,并明确imt包括imt-2000(3g)和imt-adva
)的cdma (码分多址)应用优化。它包括低噪声放大器(lna)、混频器和频率可选的本振(lo)缓冲器。 图:max2322应用电路原理电路图 低噪声放大器有三种模式:高增益高线性度模式、高增益低线性度模式和低增益模式。这些模式的选择由lin、gain和shdn三个引脚控制。混频器具有较高的iip3 (输入三阶截止点)和低噪声特性,提供一个差分if (中频)端口。这篇应用笔记中给出了max2322调谐在2.14ghz wcdma应用条件下测试的性能指标。该范例中采用中频(if)频率是190mhz。 来源:与你同行