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可消除IF階段的Othello無(wú)線電架構(gòu)介紹

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2019-04-03 08:24 ? 次閱讀
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簡(jiǎn)介

ADI公司最近發(fā)布了革命性的AD6523零中頻收發(fā)器和AD6524多頻段合成器。 AD6523包含直接轉(zhuǎn)換接收器和直接VCO發(fā)送器所需的主要功能,稱(chēng)為Virtual-IF ?發(fā)送器。它還包括本地振蕩器發(fā)生模塊和完整的片上穩(wěn)壓器,為無(wú)線電的所有有源電路供電。 AD6524是一款小數(shù)N分頻合成器,具有極快的鎖定時(shí)間,可通過(guò)蜂窩電話實(shí)現(xiàn)高級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù),如高速電路交換數(shù)據(jù)(HSCSD)和通用分組無(wú)線業(yè)務(wù)(GPRS)。

兩個(gè)IC共同提供實(shí)現(xiàn)GSM手機(jī)雙頻或三頻無(wú)線電所需的主要功能。直接轉(zhuǎn)換技術(shù)與轉(zhuǎn)換環(huán)路(或直接VCO)調(diào)制器的新轉(zhuǎn)折相結(jié)合,將無(wú)線電所需的外部濾波量減少到絕對(duì)最小值。

GSM標(biāo)準(zhǔn)

全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM)于1992年由歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ETSI)編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)五年后正式啟動(dòng)。 GSM的目標(biāo)是在一個(gè)數(shù)字蜂窩標(biāo)準(zhǔn)下統(tǒng)一歐洲通信的巴別塔。在GSM之前,歐洲實(shí)際上為每個(gè)國(guó)家保留了一個(gè)單獨(dú)的蜂窩網(wǎng)絡(luò),使得在非洲大陸上進(jìn)行國(guó)際漫游幾乎是不可能的。使用GSM,原始17個(gè)國(guó)家中的任何一個(gè)國(guó)家的公民都可以使用單個(gè)蜂窩手機(jī)漫游到任何其他國(guó)家。該標(biāo)準(zhǔn)是在未來(lái)擴(kuò)展到數(shù)據(jù)服務(wù)和其他應(yīng)用程序時(shí)編寫(xiě)的,很快在全世界廣受歡迎。它現(xiàn)已在140多個(gè)國(guó)家被接受,有200多個(gè)網(wǎng)絡(luò)正在運(yùn)行。

最初分配給GSM的頻段為移動(dòng)發(fā)射890至915 MHz,移動(dòng)接收935至960 MHz。該頻段擴(kuò)展到所謂的880至915 MHz和925至960 MHz的E-GSM頻段。另一個(gè)頻率分配是為了進(jìn)一步擴(kuò)大GSM容量。該頻段分配給數(shù)字通信業(yè)務(wù)(DCS),為1710至1785 MHz和1805至1880 MHz。所有采用GSM的國(guó)家都使用這兩對(duì)頻段中的一對(duì),但美國(guó)除外,其中兩個(gè)頻段已由FCC分配。 20世紀(jì)90年代中期的個(gè)人通信服務(wù)(PCS)頻率拍賣(mài)為美國(guó)-1850至1910 MHz和1930至1990年的GSM提供了一系列頻段。

今天典型的GSM手機(jī)(或方便)將具有2W輸出功率,并且需要接收低至-102dBm(小于1/10皮瓦)的信號(hào)。方便的包括一個(gè)強(qiáng)大的數(shù)字信號(hào)處理器DSP)內(nèi)核(相當(dāng)于ADSP-218x),用于編碼,加密,交錯(cuò),打包,發(fā)送,接收,解包,解交織,解密和解碼。數(shù)據(jù)來(lái)自和來(lái)自語(yǔ)音頻帶A / D和D / A轉(zhuǎn)換器。同樣強(qiáng)大的微控制器ARM或Hitachi H8)與硬件突發(fā)處理器相結(jié)合,控制實(shí)現(xiàn)時(shí)分多址(TDMA)和跳頻功能所需的時(shí)序,以便在特定的時(shí)間和頻率頻道上保持電話呼叫。微控制器還實(shí)現(xiàn)了人機(jī)界面,并運(yùn)行了與基站通信的所有必要協(xié)議。

無(wú)線電架構(gòu)設(shè)計(jì)

今天大多數(shù)數(shù)字蜂窩電話至少包含一個(gè)“ “信號(hào)鏈中的下轉(zhuǎn)換”。該頻率轉(zhuǎn)換將所需信號(hào)從標(biāo)準(zhǔn)的分配RF頻帶(例如,在900MHz)移動(dòng)到某個(gè)較低的中頻(IF),其中使用窄信道選擇濾波器(通常是表面聲波)執(zhí)行信道選擇。 (SAW)或陶瓷型)。然后將經(jīng)過(guò)濾波的信號(hào)進(jìn)一步下變頻到第二個(gè)IF或直接下變頻到基帶,然后在數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)中進(jìn)行數(shù)字化和解調(diào)。

長(zhǎng)期以來(lái),對(duì)RF設(shè)計(jì)一直關(guān)注使用直接轉(zhuǎn)換接收器的想法。原因很明顯:在消費(fèi)設(shè)備轉(zhuǎn)換階段增加成本,體積和重量。每個(gè)轉(zhuǎn)換級(jí)需要一個(gè)本地振蕩器(通常包括一個(gè)頻率合成器將LO鎖定到給定頻率上),混頻器,濾波器和(可能)放大器。因此,難怪直接轉(zhuǎn)換接收器會(huì)很有吸引力。消除了所有中間階段,降低了接收器的成本,體積和重量。

第一款Othello ?無(wú)線電通過(guò)集成前端GSM,進(jìn)一步減少了元件數(shù)量低噪聲放大器(LNA)。這消除了消除圖像所需的RF濾波器(“圖像”濾波器),或者混頻器和片外LNA的不需要的混頻產(chǎn)品。該階段通常由分立晶體管實(shí)現(xiàn),加上偏置和匹配網(wǎng)絡(luò),總共約12個(gè)元件。集成LNA總共可節(jié)省大約15到17個(gè)組件,具體取決于(現(xiàn)已消除的)過(guò)濾器所要求的匹配量。

可消除IF階段的Othello無(wú)線電架構(gòu)介紹

Superhomodyne ?直接轉(zhuǎn)換接收器

圖1顯示了Othello ?雙頻GSM無(wú)線電架構(gòu)的功能框圖。接收部分位于圖的頂部。從天線連接器,所需信號(hào)進(jìn)入發(fā)送/接收開(kāi)關(guān)并在適當(dāng)?shù)穆窂缴贤顺觯珿SM頻段為925-960 MHz,DCS為1805-1880 MHz。然后信號(hào)通過(guò)RF頻帶濾波器(所謂的“屋頂濾波器”),用于通過(guò)整個(gè)所需頻帶,同時(shí)衰減所有其他帶外頻率(阻塞 - 包括傳輸頻帶中的頻率)以防止它們使無(wú)線電前端的有源元件飽和。屋頂濾波器后面是低噪聲放大器(LNA)。這是系統(tǒng)中的第一個(gè)增益元件,有效地降低了所有后續(xù)級(jí)對(duì)系統(tǒng)噪聲的影響。在LNA之后,直接轉(zhuǎn)換混頻器通過(guò)將所需信號(hào)與相同頻率的本地振蕩器(LO)輸出相乘,將所需信號(hào)從射頻(RF)一直轉(zhuǎn)換到基帶。

然后將混頻器級(jí)的輸出以正交(I和Q通道)發(fā)送到可變?cè)鲆婊鶐Х糯笃骷?jí)。 VGA還提供相鄰信道的一些濾波,以及帶內(nèi)阻塞的衰減。這些阻塞信號(hào)是距離所需信道一定距離的其他GSM信道,比如說(shuō)3 MHz甚至更遠(yuǎn)?;鶐Х糯笃鲗?duì)這些信號(hào)進(jìn)行濾波,使其不會(huì)使接收ADC飽和。在放大器級(jí)之后,所需信號(hào)由接收ADC數(shù)字化。

Virtual-IF ?發(fā)送器

發(fā)送部分從右側(cè)開(kāi)始,位于多路復(fù)用的I和Q輸入/輸出。由于GSM系統(tǒng)是時(shí)分雙工(TDD)系統(tǒng),因此發(fā)送器和接收器永遠(yuǎn)不會(huì)同時(shí)打開(kāi)。 Othello ?無(wú)線電架構(gòu)利用這一事實(shí)在收發(fā)器IC封裝上節(jié)省了四個(gè)引腳。正交發(fā)送信號(hào)通過(guò)多路復(fù)用I / O進(jìn)入發(fā)送器。然后將這些I和Q信號(hào)調(diào)制到中心頻率大于100 MHz的載波上。

調(diào)制器的輸出進(jìn)入相位頻率檢測(cè)器(PFD),在此處將其與a進(jìn)行比較。從外部信道選擇LO產(chǎn)生的參考頻率。 PFD的輸出是電荷泵,工作在100 MHz以上,其輸出由相當(dāng)寬(1 MHz)的環(huán)路濾波器濾波。環(huán)路濾波器的輸出驅(qū)動(dòng)壓控振蕩器(VCO)的調(diào)諧端口,其頻率范圍覆蓋GSM和DCS發(fā)射頻段。

發(fā)送VCO的輸出被發(fā)送到兩個(gè)地方。主要路徑是發(fā)射功率放大器(PA),它將發(fā)射信號(hào)從大約+3 dBm放大到+35 dBm,將其發(fā)送到發(fā)射/接收開(kāi)關(guān)和低通濾波器(衰減功率放大器諧波)。功率放大器是雙頻段,帶有簡(jiǎn)單的CMOS控制電壓,用于頻段開(kāi)關(guān)。 VCO輸出也通過(guò)耦合器傳送到發(fā)送反饋混頻器,耦合器是印刷電路,由分立電感器電容器構(gòu)成,或者是單片(通常是陶瓷)耦合器件。反饋混頻器將發(fā)送信號(hào)下變頻到發(fā)送IF,并將其用作發(fā)送調(diào)制器的本地振蕩器信號(hào)。

這種類(lèi)型的調(diào)制器有幾個(gè)名稱(chēng),但最具描述性的可能是“轉(zhuǎn)換循環(huán)” 。轉(zhuǎn)換環(huán)路調(diào)制器利用GSM標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)關(guān)鍵方面:調(diào)制方案是高斯濾波的最小移位鍵控(GMSK)。這種類(lèi)型的調(diào)制不會(huì)影響包絡(luò)幅度,這意味著功率放大器可以飽和并且仍然不會(huì)使通過(guò)它發(fā)送的GMSK信號(hào)失真。

GMSK可以通過(guò)幾種不同的方式生成。在另一個(gè)歐洲標(biāo)準(zhǔn)(用于無(wú)繩電話)中,通過(guò)用高斯濾波數(shù)據(jù)流直接調(diào)制自由運(yùn)行VCO來(lái)創(chuàng)建GMSK。在GSM中,選擇的方法是正交調(diào)制。正交調(diào)制產(chǎn)生精確的相位GMSK,但是調(diào)制器電路(或上變頻級(jí))中的缺陷會(huì)產(chǎn)生包絡(luò)波動(dòng),這反過(guò)來(lái)會(huì)在飽和功率放大器放大時(shí)降低相位軌跡。為了避免這種惡化,GSM手機(jī)制造商不得不使用具有更高線性度的放大器,其代價(jià)是降低每個(gè)電池充電周期的效率和通話時(shí)間。

平移環(huán)路調(diào)制器結(jié)合了直接調(diào)制VCO的優(yōu)勢(shì)和固有的更精確的正交調(diào)制。實(shí)際上,該方案創(chuàng)建了鎖相環(huán)(PLL),包括調(diào)制器,LO信號(hào)和VCO輸出和反饋混頻器。結(jié)果是直接調(diào)制的VCO輸出,具有完全恒定的包絡(luò)和幾乎完美的相位軌跡。在AD6523收發(fā)器IC中測(cè)量的相位軌跡誤差低至1.5度,使用信號(hào)發(fā)生器作為L(zhǎng)O信號(hào),為環(huán)路提供參考。

頻率規(guī)劃

奧賽羅?無(wú)線電設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面是頻率規(guī)劃。 GSM標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帶內(nèi)和帶外雜散發(fā)射有嚴(yán)格的要求。 GSM蜂窩電話必須能夠承受極高電平(0 dBm)的阻塞,同時(shí)繼續(xù)正常接收。手機(jī)也不能向一定水平以上的其他頻段發(fā)射雜散信號(hào)(在GSM接收頻段,相對(duì)于發(fā)射信號(hào)為-112 dB!)。

Othello ?無(wú)線電架構(gòu)的設(shè)計(jì)考慮了整個(gè)系統(tǒng)。頻率規(guī)劃經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),以滿(mǎn)足三個(gè)同樣重要的標(biāo)準(zhǔn):

通過(guò)滿(mǎn)足所有這些標(biāo)準(zhǔn),主要的無(wú)線電問(wèn)題已經(jīng)解決,始終牢記最終用戶(hù)和應(yīng)用。最終的解決方案既優(yōu)雅又實(shí)用。

減少無(wú)線電的雜散發(fā)射

無(wú)線電的雜散發(fā)射可能導(dǎo)致發(fā)射和接收模式出現(xiàn)問(wèn)題。任性LO信號(hào)可以找到通向天線的路徑并“自阻止”直接轉(zhuǎn)換接收器,從而降低靈敏度。 LO信號(hào)也可以從天線輻射并降低其他接收器的性能。

在Othello ?頻率規(guī)劃中,本地振蕩器的中心頻率選擇為大約1350 MHz 。這使得戰(zhàn)略性地將LO放置在GSM和DCS頻帶之間,使得單個(gè)LO可以用于GSM和DCS,從而節(jié)省了組件。由于該頻率遠(yuǎn)離任何一個(gè)頻段,因此無(wú)線電的前端濾波器將衰減任何輻射的LO信號(hào),因此它不會(huì)成為輻射雜散發(fā)射的問(wèn)題。即使信號(hào)直接從IC上的引腳到引腳耦合,其功率電平也會(huì)低于天線接收到的帶內(nèi)或帶外阻塞的GSM要求。

在發(fā)送部分,雜散信號(hào)也可能造成問(wèn)題。雖然發(fā)射器是直接VCO調(diào)制器,但反饋混頻器會(huì)在其輸出端引入雜散信號(hào),必須在進(jìn)入相位檢測(cè)器之前對(duì)其進(jìn)行濾波。否則,由于相位檢測(cè)器輸入級(jí)的非線性操作,它們可能本身出現(xiàn)在輸出端或者由于與所需調(diào)制信號(hào)混合而導(dǎo)致其他寄生信號(hào)出現(xiàn)。這是任何轉(zhuǎn)換環(huán)路調(diào)制器固有的問(wèn)題。通過(guò)使用分離頻率很高的LO頻率,Othello ?架構(gòu)簡(jiǎn)化了這些產(chǎn)品的濾波。

最小化雙頻帶寬本地振蕩器VCO

Othello ?架構(gòu)旨在最大限度地減少構(gòu)建完整雙頻段無(wú)線電所需的外部組件數(shù)量。頻率規(guī)劃是專(zhuān)門(mén)選擇的,使單個(gè)LO VCO可以覆蓋GSM和DCS頻段,同時(shí)仍然滿(mǎn)足所有GSM LO VCO所需的3 MHz偏移所必需的嚴(yán)格相位噪聲規(guī)范。通過(guò)將VCO的帶寬要求保持在最低水平,VCO可以設(shè)計(jì)為最大電源電壓為2.7 V.這使得整個(gè)雙頻段無(wú)線電可以在2.7 V電壓下工作,從而降低功耗并實(shí)現(xiàn)鎳的使用 - 鎘(NiCd),鎳金屬氫化物(NiMH)或鋰離子(Li-ion)電池類(lèi)型。

消除盡可能多的潛在阻斷劑

由于在直接轉(zhuǎn)換接收器架構(gòu)中,Othello ?無(wú)線電具有較少的“故障”通道,用于GSM所需的阻塞測(cè)試。由于所需的形狀因素,超外差接收器必須始終應(yīng)對(duì)難以用RF濾波器濾波的半IF響應(yīng)。通過(guò)直接轉(zhuǎn)換,Othello ?消除了半中頻響應(yīng)。

性能

奧賽羅無(wú)線電的一個(gè)主要優(yōu)勢(shì)是實(shí)現(xiàn)它所需的組件數(shù)量的減少不會(huì)導(dǎo)致性能損失。在GSM和DCS頻段,Othello ?系統(tǒng)噪聲系數(shù)允許從所需的接收器靈敏度-102 dBm產(chǎn)生約6 dB的產(chǎn)量。變送器提供類(lèi)似的生產(chǎn)余量,相位軌跡誤差為2.5°rms,與5°rms的要求相比。

未來(lái)的好處

Othello ?無(wú)線電是AD6524的小數(shù)N分頻合成器具有足夠短的鎖定時(shí)間以支持GPRS操作。 [GPRS,即2000年GSM網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展,將允許兼容的GSM手機(jī)使用非常高的數(shù)據(jù)速率。] GPRS操作的要求是LO合成器必須鎖定不到半個(gè)GSM時(shí)隙(鎖定時(shí)間小于250μs)。 AD6524具有分?jǐn)?shù)N合成器,能夠比傳統(tǒng)合成器更快地達(dá)到鎖定,因?yàn)榉謹(jǐn)?shù)N類(lèi)型的工作參考頻率高于通道間隔,因此每個(gè)參考周期跳過(guò)多個(gè)通道。對(duì)于AD6524,26 MHz參考頻率是系統(tǒng)晶振頻率的兩倍(與200 kHz的通道間隔相比),可確保Othello ?無(wú)線電滿(mǎn)足所需的鎖定時(shí)間GPRS。快速鎖定時(shí)間還有助于通過(guò)允許基帶部分保持無(wú)線電關(guān)閉更長(zhǎng)的時(shí)間間隔來(lái)降低功耗。

奧賽羅?無(wú)線電為此打開(kāi)了新的機(jī)會(huì)之門(mén)未來(lái)。如今,完整的雙頻段奧賽羅無(wú)線電,包括所有電源管理功能,只需90個(gè)組件即可實(shí)現(xiàn)。由于組件很少,無(wú)線電可以在不到10平方厘米的電路板空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。圖2是奧賽羅的原型無(wú)線電設(shè)計(jì)照片,在四層PCB上實(shí)現(xiàn)。將其與超外差接收器進(jìn)行比較,該接收器現(xiàn)在使用大約225個(gè)元件,占用的電路板空間小于15平方厘米,用于相同的功能。 (即使這是對(duì)兩年前無(wú)線電的改進(jìn),它使用相同數(shù)量的組件來(lái)實(shí)現(xiàn)單波段GSM無(wú)線電!)直接轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)直接轉(zhuǎn)化為更低成本的方式:更少的組件意味著原始 - 設(shè)備制造商(OEM)在物料清單(BOM)上花費(fèi)較少,而在插入組件時(shí)花費(fèi)較少(每次插入約一便士)。組裝手機(jī)的時(shí)間減少了,提高了工廠的吞吐量;并且手機(jī)的可制造性得到改善(焊接接頭數(shù)量減少等問(wèn)題)可靠性提高。

由于Othello ?無(wú)線電可以如此緊湊,它們可以將GSM無(wú)線電技術(shù)整合到許多已被排除在外的產(chǎn)品中,例如非常小巧的手機(jī)或PCMCIA卡。然而,當(dāng)多功能第三代手機(jī)設(shè)計(jì)用于處理多種標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可以看到直接轉(zhuǎn)換的真正威力。通過(guò)直接轉(zhuǎn)換,硬件通道選擇濾波器將是不必要的,因?yàn)橥ǖ肋x擇是在數(shù)字信號(hào)處理部分中執(zhí)行的,可以對(duì)其進(jìn)行編程以處理多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。將其與超外差結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比;處理不同標(biāo)準(zhǔn)所需的多個(gè)無(wú)線電電路(因?yàn)槊總€(gè)都需要不同的信道選擇濾波器)都必須擠在一個(gè)小空間內(nèi)。通過(guò)直接轉(zhuǎn)換,相同的無(wú)線電鏈可以用于幾種不同的標(biāo)準(zhǔn),帶寬和調(diào)制類(lèi)型。因此,概念上,網(wǎng)絡(luò)瀏覽和語(yǔ)音服務(wù)可以通過(guò)手機(jī)中的相同無(wú)線電在GSM網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生。

ADI公司和GSM

未來(lái),奧賽羅?無(wú)線電僅是ADI公司直接轉(zhuǎn)換接收器解決方案系列中的第一款。更多正在進(jìn)行中。但是這項(xiàng)技術(shù)在GSM行業(yè)近十年的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中有充分的基礎(chǔ)。 ADI芯片可以在全球數(shù)百萬(wàn)臺(tái)GSM手機(jī)中找到。

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    發(fā)表于 11-19 08:58

    點(diǎn)對(duì)點(diǎn)系統(tǒng)的常見(jiàn)無(wú)線電架構(gòu)

    ,以便為完整ODU無(wú)線電提供所需的轉(zhuǎn)換器,包括本圖未顯示的觀測(cè)路徑選項(xiàng)。 高集成度MxFE在單個(gè)封裝中提供這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器功能,縮減整體電路板空間,有助于實(shí)現(xiàn)更小尺寸的ODU。 可以看到,這些轉(zhuǎn)換器
    發(fā)表于 01-25 14:10

    ZIF架構(gòu)有哪些優(yōu)勢(shì)?如何使無(wú)線電設(shè)計(jì)性能達(dá)到的新高度?

    取得了性能上的突破,能夠?qū)崿F(xiàn)ZIF技術(shù)以前望塵莫及的新型應(yīng)用。本文將探討ZIF架構(gòu)的諸多優(yōu)勢(shì),介紹這些優(yōu)勢(shì)如何使無(wú)線電設(shè)計(jì)性能達(dá)到的新高度。
    發(fā)表于 03-11 07:43

    軟件無(wú)線電架構(gòu)是怎樣的?軟件無(wú)線電有哪些應(yīng)用?

    軟件無(wú)線電架構(gòu)是怎樣的? 軟件無(wú)線電有哪些應(yīng)用?
    發(fā)表于 05-21 06:34

    無(wú)線電制作

    無(wú)線電制作講解了無(wú)線電波的產(chǎn)生與傳播過(guò)程,介紹無(wú)線電元器件的使用常識(shí)、半導(dǎo)體器件、集成電路
    發(fā)表于 09-13 23:47 ?2803次下載
    <b class='flag-5'>無(wú)線電</b>制作

    軟件無(wú)線電架構(gòu)的詳細(xì)概述

    隨著軟件無(wú)線電技術(shù)的發(fā)展,智能無(wú)線電技術(shù)逐漸成為通信領(lǐng)域關(guān)注的熱點(diǎn),并給無(wú)線通信帶來(lái)新的發(fā)展空間。
    的頭像 發(fā)表于 07-24 15:56 ?1.7w次閱讀

    軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電的發(fā)展現(xiàn)狀和技術(shù)概述與應(yīng)用的介紹

    詳細(xì)介紹了智能無(wú)線電技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)——軟件無(wú)線電架構(gòu),并從其應(yīng)用及通用平臺(tái)設(shè)計(jì)角度分析各類(lèi)平臺(tái)的優(yōu)缺點(diǎn);第3 期介紹了軟件
    發(fā)表于 11-17 10:38 ?6次下載
    軟件<b class='flag-5'>無(wú)線電</b>和認(rèn)知<b class='flag-5'>無(wú)線電</b>的發(fā)展現(xiàn)狀和技術(shù)概述與應(yīng)用的<b class='flag-5'>介紹</b>

    設(shè)計(jì)無(wú)線電使用零中頻架構(gòu)有什么優(yōu)勢(shì)

    零中頻(ZIF) 架構(gòu)無(wú)線電初期即已出現(xiàn)。如今,ZIF架構(gòu)可以在幾乎所有消費(fèi)無(wú)線電應(yīng)用中找到,無(wú)論是電視、手機(jī),還是藍(lán)牙技術(shù)。
    發(fā)表于 10-10 10:44 ?0次下載
    設(shè)計(jì)<b class='flag-5'>無(wú)線電</b>使用零中頻<b class='flag-5'>架構(gòu)</b>有什么優(yōu)勢(shì)

    淺談區(qū)域車(chē)輛架構(gòu)中音頻和無(wú)線電處理

    淺談區(qū)域車(chē)輛架構(gòu)中音頻和無(wú)線電處理
    的頭像 發(fā)表于 09-20 16:11 ?1008次閱讀

    無(wú)線電架構(gòu)很重要:RF采樣與零中頻的回顧

    對(duì)無(wú)線服務(wù)不斷增長(zhǎng)的需求不僅挑戰(zhàn)了我們有限的頻譜資源,也挑戰(zhàn)了無(wú)線電設(shè)計(jì)人員選擇正確的無(wú)線電架構(gòu)。適當(dāng)?shù)?b class='flag-5'>無(wú)線電
    的頭像 發(fā)表于 12-14 16:00 ?3622次閱讀

    淺談車(chē)輛架構(gòu)中音頻和無(wú)線電技術(shù)應(yīng)用

    區(qū)域車(chē)輛架構(gòu)中音頻和無(wú)線電處理的趨勢(shì)
    發(fā)表于 01-04 14:30 ?523次閱讀

    ZIF架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)及為無(wú)線電設(shè)計(jì)帶來(lái)的新的性能水平

    零中頻(ZIF)架構(gòu)無(wú)線電的早期就已經(jīng)存在。如今,ZIF 架構(gòu)幾乎可以在所有消費(fèi)無(wú)線電中找到,無(wú)論是電視、手機(jī)還是藍(lán)牙技術(shù)。這種廣泛采用的關(guān)鍵原因是,它一次又一次地被證明可以提供任何
    的頭像 發(fā)表于 01-05 20:23 ?4143次閱讀
    ZIF<b class='flag-5'>架構(gòu)</b>的優(yōu)勢(shì)及為<b class='flag-5'>無(wú)線電</b>設(shè)計(jì)帶來(lái)的新的性能水平

    兩種常見(jiàn)無(wú)線電架構(gòu)對(duì)比

    無(wú)線服務(wù)不斷增長(zhǎng)的需求不僅對(duì)我們有限的頻譜資源構(gòu)成挑戰(zhàn),還讓無(wú)線電設(shè)計(jì)人員難以選擇正確的無(wú)線電架構(gòu)。合適的無(wú)線電
    的頭像 發(fā)表于 06-26 09:22 ?1260次閱讀