零中频射频接收机技术

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零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析零中频架构(zero intermediate frequency architecture,ZIF)是无线电通信中一种新的接收机结构,具有较高的精度和灵敏度。

该架构通过将本振信号与接收信号直接混频,从而消除了传统接收机中的中频电路,极大地降低了对射频前端的要求。

本文将对零中频架构在接收机中的应用进行分析。

首先,相较于传统接收机,零中频架构使得接收机不再需要进行中频变换,从而消除了中频放大器、滤波器等中频电路。

这不仅简化了接收机结构,也大大降低了接收机功耗和成本。

此外,零中频架构还能够改善接收机的线性度和动态范围,从而提高接收机灵敏度和抗干扰能力。

其次,零中频架构在数字信号处理方面也具有优势。

具体来说,传统接收机在进行中频变换后需要将信号进行抽样和量化,这会引入噪声和失真。

而零中频架构则将信号直接混频到基带,避免了中频变换带来的误差,从而减小了数字信号处理中的噪声和失真。

此外,零中频架构也使得数字信号处理的算法更易于实现和优化。

最后,零中频架构还能够应用于多种无线通信标准。

由于零中频架构能够消除中频电路的局限,因此它可以应用于多种频段和带宽,以及多种调制方式和调制速率。

同时,由于零中频架构的低功耗和高精度特点,它也能够应用于低功耗无线通信标准,如物联网、蓝牙等。

综上所述,零中频架构在接收机中的应用具有众多优势。

该架构消除了传统接收机的中频电路,从而简化了接收机结构,降低了功耗和成本,同时也提高了接收机的灵敏度和抗干扰能力。

此外,零中频架构在数字信号处理方面也具有优势,能够减小数字信号处理中的噪声和失真,同时也更易于实现和优化。

最后,由于其适用于多种通信标准,零中频架构有着广泛的应用前景。

零中频

零中频

零中频无线电信号RF(射频)进入天线,转换为IF (中频),再转换为基带(I,Q信号),但仍然是较低的频率。

接收:射频-> 中频-> 基带发射:基带-> 中频-> 射频传统接收在射频信号和基带之间的转换分为多步(一下变,二下变)进行,首先:射频和中频之间转换,然后中频和基带间转换。

(中间要转就得有滤波,SAW )接收机的射频和中频链路都有声表滤波器。

零中频技术只是取消中频滤波器,而且目前只有在某些对抗干扰要求不高的应用(手机也算)才选用零中频技术,零中频技术仍然有许多技术问题需要解决。

有了零中频技术的应用将使得GSM系统对中频滤波器的需求才得以减少,体积才得以下来。

随着移动电话向多频段、多模化方向发展,手机内声表滤波器的个数会不断增加。

根据结构的不同,一个双频手机有多达七个声表滤波器,其中只有两个是中频滤波器。

采用"零中频技术"可省略无线通信系统中的中频滤波级,达到削减整机成本的目的。

虽然零中频技术已发展多年,并且某些类型的寻呼和GSM手机也已采用,但是目前的零中频技术无法满足电路对高性能的要求。

零中频接收技术,即RF信号不需要变换到中频,而是一次直接变换到模拟基带I /Q信号,然后再解调.中频接收机,分为高中频,低中频,还有零中频(也就是直接变频),其中,零中频接收机指的是本振源提供的频率和射频输入信号的频点相同,混频下来直接变到基带信号。

在过去几个月中,我们已经见到来自许多领先供应商的零参数值模拟器件,包括零漂移仪器放大器(TI)、自动调零比较器(飞兆)、零偏移运放(Mirchip)和零中频下变频器(ADI)。

即使这些器件没有达到完美的“零”,它们也已非常非常接近零。

即使难以描述的零功率IC对一些基本模拟器件来说也渐行渐近。

那么究竟发生了什么事呢?首先,争取完美是自然的工程技术趋势。

对于许多模拟参数,如漂移、漏电流、偏置电流或偏移,零是我们追求的理想规范。

零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析零中频架构是一种在通信领域中广泛应用的技术,在接收机中有着重要的应用。

零中频架构的核心思想是将接收机的中频部分移动到零频率附近,从而减少中频滤波、中频放大和混频等环节的复杂性,减小系统的功耗和成本。

本文将对零中频架构在接收机中的应用进行深入分析。

一、零中频架构的基本原理1. 零中频架构在通信系统中的应用零中频架构在通信系统中有着广泛的应用,尤其是在无线通信系统中。

采用零中频架构可以减少射频前端的复杂性,降低功耗和成本,同时提高系统的性能和可靠性。

零中频架构在移动通信系统、卫星通信系统和雷达系统中有着重要的应用,能够满足不同通信系统对于复杂性、功耗和性能的需求。

三、零中频架构在接收机中的优势1. 减小系统的功耗和成本采用零中频架构可以减少中频滤波、中频放大和混频等环节,从而降低系统的功耗和成本。

零中频架构能够利用低成本的元件,同时降低了系统的设计和制造成本。

2. 提高系统的性能和可靠性零中频架构可以提高系统的抗干扰能力和接收灵敏度,提高接收机的性能和可靠性。

零中频架构还能够提高系统对于多径干扰的抑制能力,提高接收机在复杂环境下的性能表现。

3. 简化射频前端的设计和优化采用零中频架构可以大大简化射频前端的设计和优化,降低系统的复杂性。

零中频架构还能够减少系统对于外部环境的依赖,提高系统的鲁棒性和稳定性。

四、结语零中频架构在接收机中有着广泛的应用,能够大大简化系统的设计和优化,降低系统的功耗和成本,同时提高系统的性能和可靠性。

随着通信技术的不断发展,零中频架构将会在接收机中发挥越来越重要的作用,促进整个通信系统的进一步发展和完善。

希望本文对于零中频架构在接收机中的应用能够起到一定的指导作用,为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。

差频接收机、零中频接收机和低中频接收机的特点

差频接收机、零中频接收机和低中频接收机的特点

差频接收机、零中频接收机和低中频接收机的特点现代通信系统中,无线电通信经常采用超外差接收机。

超外差接收机又分为差频接收机、零中频接收机和低中频接收机。

这些接收机都具有各自特点和适用范围。

本篇文章将介绍这三种常见的接收机的特点和优劣。

差频接收机差频接收机又叫中频放大器接收机,它是将收到的信号变换到固定的中频附近进行放大、滤波和检波的一种接收机。

差频接收机广泛应用于广播、电视、短波和卫星通信等各个领域。

差频接收机的特点如下:特点1.差频接收机主要采用变频器将高频信号变频到中频,中频通常在几百千赫范围内,然后再经过放大、检波、滤波等处理,使得中频附近的信号能够被更好地处理并转换成基带信号。

2.差频接收机对中频的抑制能力强,因此可以减少本地环境中中频信号的干扰,提高接收的信噪比。

3.差频接收机采用中频变换的方式,使得信号的处理更加方便,可以采用先进的数字信号处理技术。

4.差频接收机的灵敏度高,一般可以接收到较低功率的信号。

缺点1.差频接收机对频率的稳定性要求高,要保证中频与声频的稳定性,需要采用较好的频率稳定度的元器件。

2.差频接收机需要设计多级放大器,不利于解决干扰和放大器之间的交叉调制等问题。

3.差频接收机的欠采样带宽存在,使采样频率必须要大于两倍的中频。

零中频接收机零中频接收机也叫直接变频接收机,它的特点是直接把接收到的信号变换成基带信号进行处理,而不像差频接收机一样进行中频变换。

零中频接收机广泛应用于卫星通信、雷达、导航等领域。

零中频接收机的特点如下:特点1.零中频接收机的本地振荡器可以直接调制信号的频率,所以可以避免中频变换及其稳定性和干扰等问题。

2.由于无中频频率的限制,零中频接收机可以节省中频滤波器和放大器部分的复杂度和量。

3.零中频接收机可以直接处理宽带信号,使其更适用于大数据传输和快速采样。

4.零中频接收机的频率选择性较IV阶,利于滤波器设计,抗混频干扰能力较强。

缺点1.零中频接收机需要解决镜像干扰、频率合成相位以及漂移等问题。

什么是零中频技术

什么是零中频技术

什么是零中频技术什么是零中频技术首先明确,零中频可以说是一种技术,引申出来零中频电路,再引零中频电路出来的信号(零中频信号I,Q)1. 零中频技术的发展大约经历了10年历史;(非正题,少说)无线电信号RF(射频)进入天线,转换为IF (中频),再转换为基带(I,Q信号),但仍然是较低的频率。

接收:射频 -> 中频 -> 基带发射:基带 -> 中频 -> 射频传统接收在射频信号和基带之间的转换分为多步(一下变,二下变)进行,首先:射频和中频之间转换,然后中频和基带间转换。

(中间要转就得有滤波,SAW )接收机的射频和中频链路都有声表滤波器。

零中频技术只是取消中频滤波器,而且目前只有在某些对抗干扰要求不高的应用(手机也算)才选用零中频技术,零中频技术仍然有许多技术问题需要解决。

有了零中频技术的应用将使得GSM系统对中频滤波器的需求才得以减少,体积才得以下来。

随着移动电话向多频段、多模化方向发展,手机内声表滤波器的个数会不断增加。

根据结构的不同,一个双频手机有多达七个声表滤波器,其中只有两个是中频滤波器。

采用"零中频技术"可省略无线通信系统中的中频滤波级,达到削减整机成本的目的。

虽然零中频技术已发展多年,并且某些类型的寻呼和GSM手机也已采用,但是目前的零中频技术无法满足电路对高性能的要求。

零中频接收技术,即RF信号不需要变换到中频,而是一次直接变换到模拟基带I/Q信号,然后再解调2. 零中频信号I,Q如何而来?"中频变频模块"(确切的说"零中频变频模块")包括第二本振信号、混频器、低通滤波器和放大器。

输入的中频信号首先被移相90°成为两路正交信号,再与从频率合成器来的第二本振信号及其90°移相信号(在其内部,注意经过"小数"分频,让你觉得13-13等于0了吧)进行混频输出以得到发端的语音信号(与一般的混频器不同,在正交直接混频处理之后的信号即为模拟基带I/Q信号。

CDMA零中频接收机之剖析与探讨

CDMA零中频接收机之剖析与探讨

CDMA零中频接收机之剖析与探讨CDMA(Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,常用于手机通信系统中。

在CDMA系统中,零中频接收机是其中一种重要的组成部分。

零中频接收机是将接收的射频信号转换为零中频信号处理的设备。

在本文中,我们将对CDMA零中频接收机的原理进行分析和讨论。

CDMA零中频接收机的工作原理是基于扩频技术。

在CDMA系统中,不同用户的信号通过不同的扩频码进行扩频处理,以实现用户之间的分离。

在接收端,零中频接收机首先进行射频信号的放大和滤波处理,以增强信号的强度和减小噪声的影响。

然后,接收机通过扩频码和本地扩频码进行相关处理,将信号从射频频率转换到中频频率。

零中频接收机的核心部件是相关器。

相关器通过将接收信号与本地扩频码进行相关运算,提取出感兴趣的用户信号。

这个过程中,相关器会将其他用户的信号抑制掉,实现用户信号的分离。

相关器的伪噪声功率和动态范围是衡量零中频接收机性能的重要指标。

较高的伪噪声功率可以减小噪声的影响,提高接收机的灵敏度;而较大的动态范围可以容纳更多用户的信号,提高系统的容量。

除了相关器,零中频接收机还包括其他一些组成部分,如频率转换器、滤波器、放大器等。

频率转换器可以将接收信号的频率转换到中频频率范围内,方便后续处理。

滤波器可以选择出特定的信号频带,减小干扰信号的影响。

放大器可以增强信号的强度,提高接收机的灵敏度。

在CDMA系统中,零中频接收机的性能对系统的性能有着重要的影响。

良好的接收机设计可以提高系统的容量和覆盖范围。

因此,研究和优化零中频接收机的性能是CDMA系统设计中的重要任务之一总之,CDMA零中频接收机是CDMA系统中的重要组成部分,主要负责将接收信号转换到中频频率范围内,并通过相关器进行信号的分离。

零中频接收机的性能直接影响着系统的容量和覆盖范围。

在未来的研究中,我们可以进一步探讨零中频接收机的优化方法和技术,以提高系统的性能和可靠性。

零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析

零中频架构在接收机中的应用分析1. 引言1.1 零中频架构概述零中频架构是一种在接收机中广泛使用的技术,它可以将高频信号转换为零中频信号,从而方便后续的信号处理。

在传统的超外差接收机中,高频信号需要通过多级混频器和滤波器才能转换到中频进行处理,而零中频架构则能直接将高频信号转换到零中频进行处理,减少了电路复杂度和功耗。

零中频架构还可以有效抑制高频混频器的非线性失真和相位噪声,提高了接收机的性能和灵敏度。

零中频架构在现代通信系统中扮演着重要的角色,被广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信等领域。

它不仅可以提高接收机的性能,还能降低系统成本和功耗,是一种具有广阔发展前景的技术。

零中频架构的出现极大地推动了接收机技术的进步,为通信行业带来了新的机遇和挑战。

1.2 零中频架构在接收机中的重要性零中频架构在接收机中的重要性体现在其在数字通信领域中的关键作用。

零中频架构可以实现信号的处理和调制解调过程,使得信号能够在各个频段之间进行转换和传递。

通过零中频架构,可以有效提高信号的接收质量和传输效率,从而提升通信系统的整体性能。

在现代通信系统中,零中频架构被广泛应用于各种数字通信设备中,如手机、卫星通信、无线电等。

其稳定可靠的工作原理和高效的信号处理能力,使得接收机能够快速、准确地接收、解码和处理各种信号,保证通信数据的完整性和可靠性。

零中频架构在接收机性能中的重要性还体现在其对信号处理的灵活性和扩展性。

通过零中频架构的应用,可以根据不同的通信标准和要求,灵活调整接收机的参数和频率范围,实现多种信号的同时接收和处理。

这种灵活性不仅提高了接收机的适用性和性能,还为通信系统的升级和扩展提供了更多可能性。

零中频架构在接收机中的重要性不可忽视。

它不仅影响着接收机的性能和稳定性,还直接影响着整个通信系统的运行效率和可靠性。

随着通信技术的不断发展和应用范围的扩大,零中频架构在接收机中的地位和作用将会越发突出,对通信行业的发展将起到举足轻重的作用。

《零中频接收机》课件

《零中频接收机》课件
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零中频接收机是一种创新的接收机技术,具有广泛的应用前景。本课件将介 绍零中频接收机的概念、工作原理、优点、应用以及未来发展趋势。
什么是零中频接收机
零中频接收机是一种新型的接收机技术,相对于传统中频接收机具有很多优点。让我们来了解一下这种创新的 技术。
零中频接收机的工作原理
2 雷达系统
3 空间探测器
利用零中频接收机的技术, 在雷达系统中可以实现更 精确的目标探测和跟踪, 提高系统的性能。
对于空间探测器,零中频 接收机能够提供更高灵敏 度的信号接收,帮助科学 家更好地探索宙。
零中频接收机的发展趋势
1
高速数字信号处理技术的发展
随着高速数字信号处理技术的发展,零中频接收机的性能将不断提升,进一步拓 宽其应用范围。
2
高精度时钟技术的发展
高精度时钟技术的发展将使得零中频接收机的频率测量更加精确,提高系统的稳 定性和性能。
3
高速数字转换技术的发展
高速数字转换技术的发展将进一步提高零中频接收机的信号采样速率和分辨率, 满足更高要求的应用场景。
结论
零中频接收机是一种新型的接收机技术,广泛应用于通信、雷达和空间探测器等领域。随着相关技术的发展, 这种创新的接收机技术将有着广阔的应用前景。
了解零中频接收机的工作原理,需要了解它的组成部分和零中频技术的原理。 让我们深入探讨一下这个技术的内部机制。
零中频接收机的优点
降低噪声系数
通过零中频技术,零中频接收机可以降低混频 器的噪声系数,提高接收信号的质量。
节约成本和空间
由于零中频接收机的设计,可以减少多个滤波 器的成本和占用的空间,提高系统的效率。
减少失真和干扰
相比于传统中频接收机,零中频接收机能够减 少信号失真和干扰,提供更清晰、更可靠的信 号。
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零中频射频接收机技术时间:2010-01-15 11:11:47 来源:作者:摘要:零中频(Zero IF)或直接变换(Direct-Conversion)接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,正成为射频接收机中极具竞争力的一种结构。

本文在介绍超外差(Super Heterodyne)结构与零中频结构性能和特点的基础上,重点分析零中频结构存在的本振泄漏(LO Leakage)、偶次失真(Even-Order Distortion)、直流偏差(DC Offset)、闪烁噪声(Flicker Noise)等问题,并给出零中频接收机的设计方法和相关技术。

引言近年来随着无线通信技术的飞速发展,无线通信系统产品越来越普及,成为当今人类信息社会发展的重要组成部分。

射频接收机位于无线通信系统的最前端,其结构和性能直接影响着整个通信系统。

优化设计结构和选择合适的制造工艺,以提高系统的性能价格比,是射频工程师追求的方向。

由于零中频接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,已成为射频接收机中极具竞争力的一种结构,在无线通信领域中受到广泛的关注。

本文在介绍超外差结构和零中频结构性能和特点的基础上,分析零中频结构可能存在的问题,并给出零中频接收机的设计方法和相关技术。

超外差接收机超外差(Super Heterodyne)体系结构自1917年由Armstrong发明以来,已被广泛采用。

图1为超外差接收机结构框图。

在此结构中,由天线接收的射频信号先经过射频带通滤波器(RF BPF)、低噪声放大器(LNA)和镜像干扰抑制滤波器(IR Filter)后,进行第一次下变频,产生固定频率的中频(IF)信号。

然后,中频信号经过中频带通滤波器(IF BPF)将邻近的频道信号去除,再进行第二次下变频得到所需的基带信号。

低噪声放大器(LNA)前的射频带通滤波器衰减了带外信号和镜像干扰。

第一次下变频之前的镜像干扰抑制滤波器用来抑制镜像干扰,将其衰减到可接受的水平。

使用可调的本地振荡器(LO1),全部频谱被下变频到一个固定的中频。

下变频后的中频带通滤波器用来选择信道,称为信道选择滤波器。

此滤波器在确定接收机的选择性和灵敏度方面起着非常重要的作用。

第二下变频是正交的,以产生同相(I)和正交(Q)两路基带信号。

超外差体系结构被认为是最可靠的接收机拓扑结构,因为通过适当地选择中频和滤波器可以获得极佳的选择性和灵敏度。

由于有多个变频级,直流偏差和本振泄漏问题不会影响接收机的性能。

但镜像干扰抑制滤波器和信道选择滤波器均为高Q值带通滤波器,它们只能在片外实现,从而增大了接收机的成本和尺寸。

目前,要利用集成电路制造工艺将这两个滤波器与其它射频电路一起集成在一块芯片上存在很大的困难。

因此,超外差接收机的单片集成因受到工艺技术方面的限制而难以实现。

零中频接收机由于零中频接收机不需要片外高Q值带通滤波器,可以实现单片集成,而受到广泛的重视。

图2为零中频接收机结构框图。

其结构较超外差接收机简单许多。

接收到的射频信号经滤波器和低噪声放大器放大后,与互为正交的两路本振信号混频,分别产生同相和正交两路基带信号。

由于本振信号频率与射频信号频率相同,因此混频后直接产生基带信号,而信道选择和增益调整在基带上进行,由芯片上的低通滤波器和可变增益放大器完成。

零中频接收机最吸引人之处在于下变频过程中不需经过中频,且镜像频率即是射频信号本身,不存在镜像频率干扰,原超外差结构中的镜像抑制滤波器及中频滤波器均可省略。

这样一方面取消了外部元件,有利于系统的单片集成,降低成本。

另一方面系统所需的电路模块及外部节点数减少,降低了接收机所需的功耗并减少射频信号受外部干扰的机会。

不过零中频结构存在着直流偏差、本振泄漏和闪烁噪声等问题。

因此有效地解决这些问题是保证零中频结构正确实现的前提。

本振泄漏(LO Leakage)零中频结构的本振频率与信号频率相同,如果混频器的本振口与射频口之间的隔离性能不好,本振信号就很容易从混频器的射频口输出,再通过低噪声放大器泄漏到天线,辐射到空间,形成对邻道的干扰,图3给出了本振泄漏示意图。

本振泄漏在超外差式接收机中不容易发生,因为本振频率和信号频率相差很大,一般本振频率都落在前级滤波器的频带以外。

偶次失真(Even-Order Distortion)典型的射频接收机仅对奇次互调的影响较为敏感。

在零中频结构中,偶次互调失真同样会给接收机带来问题。

如图4所示,假设在所需信道的附近存在两个很强的干扰信号,LNA存在偶次失真,其特性为y(t)=a1x(t)+a2x2(t)。

若x(t)=A1cosw1t+A2cosw2t,则y(t)中包含a2A1A2cos(w1-w2)t项,这表明两个高频干扰经过含有偶次失真的LNA将产生一个低频干扰信号。

若混频器是理想的,此信号与本振信号coswLOt混频后,将被搬移到高频,对接收机没有影响。

然而实际的混频器并非理想,RF口与IF口的隔离有限,干扰信号将由混频器的RF口直通进入IF口,对基带信号造成干扰。

偶次失真的另一种表现形式是,射频信号的二次谐波与本振输出的二次谐波混频后,被下变频到基带上,与基带信号重叠,造成干扰,变换过程如图5所示。

这里我们仅考虑了LNA的偶次失真。

在实际中,混频器RF端口会遇到同样问题,应引起足够的重视。

因为加在混频器RF端口上的信号是经LNA放大后的射频信号,该端口是射频通路中信号幅度最强的地方,所以混频器的偶次非线性会在输出端产生严重的失真。

偶次失真的解决方法是在低噪放和混频器中使用全差分结构以抵消偶次失真。

直流偏差(DC Offset)直流偏差是零中频方案特有的一种干扰,它是由自混频(Self-Mixing)引起的。

泄漏的本振信号可以分别从低噪放的输出端、滤波器的输出端及天线端反射回来,或泄漏的信号由天线接收下来,进入混频器的射频口。

它和本振口进入的本振信号相混频,差拍频率为零,即为直流,如图6(a)所示。

同样,进入低噪放的强干扰信号也会由于混频器的各端口隔离性能不好而漏入本振口,反过来和射频口来的强干扰相混频,差频为直流,如图6(b)所示。

这些直流信号将叠加在基带信号上,并对基带信号构成干扰,被称为直流偏差。

直流偏差往往比射频前端的噪声还要大,使信噪比变差,同时大的直流偏差可能使混频器后的各级放大器饱和,无法放大有用信号。

经过上述分析,我们可以来估算自混频引起的直流偏差。

假设在图6(a)中,由天线至X点的总增益约为100 dB,本振信号的峰峰值为0.63 V(在50 Ω中为0 dBm),在耦合到A点时信号被衰减了60 dB。

如果低噪放和混频器的总增益为30 dB,则混频器输出端将产生大约7 mV的直流偏差。

而在这一点上的有用信号电平可以小到30 μVrms。

因此,如果直流偏差被剩余的70 dB增益直接放大,放大器将进入饱和状态,失去对有用信号的放大功能。

当自混频随时间发生变化时,直流偏差问题将变得十分复杂。

这种情况可在下面的条件下发生:当泄漏到天线的本振信号经天线发射出去后又从运动的物体反射回来被天线接收,通过低噪放进入混频器,经混频产生的直流偏差将是时变的。

由上述讨论可知,如何消除直流偏差是设计零中频接收机时要重点考虑的内容。

交流耦合(AC Coupling)将下变频后的基带信号用电容隔直流的方法耦合到基带放大器,以此消除直流偏差的干扰。

对于直流附近集中了比较大能量的基带信号,这种方法会增加误码率,不宜采用。

因此减少直流偏差干扰的有效方法是将欲发射的基带信号进行适当的编码并选择合适的调制方式,以减少基带信号在直流附近的能量。

此时可以用交流耦合的方法来消除直流偏差而不损失直流能量。

缺点是要用到大电容,增大了芯片的面积。

谐波混频(Harmonic Mixing)谐波混频器的工作原理如图7所示。

本振信号频率选为射频信号频率的一半,混频器使用本振信号的二次谐波与输入射频信号进行混频。

由本振泄漏引起的自混频将产生一个与本振信号同频率的交流信号,但不产生直流分量,从而有效地抑制了直流偏差。

图8给出一个CMOS谐波混频器,本振信号的二次谐波可通过CMOS晶体管固有的平方律特性得到。

晶体管M3和M4组成的电路将差分本振电压Vlo+和Vlo-转换为具有二次谐波的时变电流,本振信号的基频和奇次谐波在漏极连接处被抵消,产生谐波混频器所需的本振信号的二次谐波电流,实现谐波混频。

闪烁噪声(Flicker Noise)有源器件内的闪烁噪声又称为噪声,其大小随着频率的降低而增加,主要集中在低频段。

与双极性晶体管相比,场效应晶体管的噪声要大得多。

闪烁噪声对搬移到零中频的基带信号产生干扰,降低信噪比。

通常零中频接收机的大部分增益放在基带级,射频前端部分的低噪放与混频器的典型增益大约为30 dB。

因此有用信号经下变频后的幅度仅为几十微伏,噪声的影响十分严重。

因此,零中频结构中的混频器不仅设计成有一定的增益,而且设计时应尽量减小混频器的噪声。

图8所示的谐波混频器中晶体管M1和M2由射频差分信号Vrf+和Vrf-驱动,M1和M2是噪声的主要来源,注入电流Io的作用是减少晶体管M1和M2中的电流,从而减小噪声。

I/Q失配(I/Q Mismatch)采用零中频方案进行数字通信时,如果同相和正交两支路不一致,例如混频器的增益不同,两个本振信号相位差不是严格的90o,会引起基带I/Q信号的变化,即产生I/Q失配问题。

以前I/Q失配问题是数字设计时的主要障碍,随着集成度的提高,I/Q失配虽已得到相应改善,但设计时仍应引起足够的重视。

结语本文讨论了超外差和零中频两种结构的特点,分析了零中频结构存在的本振泄漏、偶次失真、直流偏差、闪烁噪声等问题产生的原因,并给出了零中频接收机的设计方法和相关技术。

■参考文献:1.Behzad Razavi,“Design Considerations for Direct-Conversion Receivers’, IEEE Transactions on Circuits and Systems-II: Analog and Digital Signal Processing, Vol. 44, No. 6, June 1997.2.Asad A. Abidi,‘Direct-Conversion Radio Transceivers for Digital Communications’, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 30, No. 12, Dec. 1995. 3.Zhaofeng Zhang, Zhiheng Chen, Jack Lau, ‘A 900MHz CMOS Balanced Harmonic Mixer for Direct Conversion Receivers’, IEEE 2000.图1 超外差接收机结构框图图2 零中频接收机结构框图图3 零中频本振泄漏示意图图4 强干扰信号在偶次失真下产生的干扰图5 射频信号在偶次失真下产生的干扰图6 (a)本振泄漏自混频(b)干扰自混频图7 谐波混频路工作原理。

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