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數(shù)字可調(diào)諧濾波器如何實(shí)現(xiàn)寬帶接收器應(yīng)用

星星科技指導(dǎo)員 ? 來(lái)源:ADI ? 作者:Brad Hall and David M ? 2022-12-13 13:55 ? 次閱讀

作者:Brad HallandDavid Mailloux

在當(dāng)今的多通道、寬帶多倍頻程調(diào)諧RF接收機(jī)中,通常需要消除不需要的阻塞信號(hào),以保持目標(biāo)信號(hào)的保真度。濾波器在減少這些不需要的信號(hào)方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,特別是在這些系統(tǒng)的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文將探討RF信號(hào)鏈中的濾波器,討論阻塞信號(hào)的概念,回顧傳統(tǒng)濾波技術(shù),并總結(jié)用于優(yōu)化信號(hào)鏈性能的最新產(chǎn)品解決方案。

介紹

為了不斷減小尺寸、重量、功耗和成本,同時(shí)提高或保持性能,RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員有必要評(píng)估信號(hào)鏈中的每個(gè)組件并尋找創(chuàng)新機(jī)會(huì)。由于過(guò)濾器傳統(tǒng)上消耗大量面積,因此它們是探索減小尺寸的明顯領(lǐng)域。

同時(shí),隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)能夠以更高的輸入頻率進(jìn)行采樣,接收器架構(gòu)也在不斷發(fā)展。隨著ADC輸入頻率的提高,信號(hào)鏈中濾波器的限制也發(fā)生了變化。一般來(lái)說(shuō),這種趨勢(shì)意味著放寬對(duì)濾波器的剔除要求,從而進(jìn)一步優(yōu)化尺寸和可調(diào)性。

為了開始這種探索,RF信號(hào)鏈和定義的一般概述可以幫助解釋需要濾波器的位置和原因。此外,對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的回顧可以深入了解現(xiàn)狀。然后,通過(guò)比較這些傳統(tǒng)技術(shù)與最新的產(chǎn)品解決方案,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員如何輕松實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)就變得清晰起來(lái)。

射頻信號(hào)鏈概述

覆蓋2 GHz至18 GHz的典型寬帶信號(hào)鏈如圖1所示。該信號(hào)鏈的基本工作原理如下。天線接收寬頻譜的頻率。在頻率轉(zhuǎn)換為ADC可以數(shù)字化的IF信號(hào)之前,需要進(jìn)行一系列放大、濾波和衰減控制(RF前端)。此框圖中的過(guò)濾功能可分為四個(gè)主要類別:

預(yù)選器亞倍頻程濾波

鏡像/中頻信號(hào)抑制

LO諧波

抗鋸齒

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圖1.2 GHz 至 18 GHz 接收器框圖。

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圖2.(a) 亞八度預(yù)選減輕了IMD2問(wèn)題;(b) 濾波器帶隨著頻率的增加而變寬。

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圖3.(a) 鏡像波段和 (b) IF波段必須在混頻器之前被拒絕。

預(yù)選器亞倍頻程濾波需要靠近信號(hào)鏈的起點(diǎn),用于解決在存在干擾信號(hào)(也稱為阻塞信號(hào))時(shí)可能出現(xiàn)的二階交調(diào)失真(IMD2)雜散。當(dāng)兩個(gè)帶外 (OOB) 雜散相加或減去并產(chǎn)生落在帶內(nèi)的雜散時(shí),就會(huì)發(fā)生這種情況,這可能會(huì)掩蓋所需信號(hào)。亞倍頻程濾波器在干擾信號(hào)到達(dá)信號(hào)鏈中的非線性元件(如放大器或混頻器)之前將其消除。通常,隨著中心頻率的降低,亞倍頻程濾波器的絕對(duì)帶寬要求會(huì)變窄。例如,2 GHz至18 GHz信號(hào)鏈中的第一個(gè)頻段可能僅覆蓋2 GHz至3 GHz,需要在低端(F_high/2)和4 GHz(F_low × 2)的1.5 GHz處進(jìn)行良好的抑制,而信號(hào)鏈中的最高頻段可能覆蓋12 GHz至18 GHz。 低端在 9 GHz 和高端 24 GHz 時(shí)具有良好的抑制性能。這些差異意味著需要更多的濾波器來(lái)覆蓋比高頻頻段更多的頻段。預(yù)選器濾波的頻譜示例如圖2所示。

鏡像/IF抑制濾波通常位于信號(hào)鏈的下游,位于LNA和混頻器之間。它用于抑制鏡像頻率和不需要的IF頻率。圖像是一個(gè)頻帶,當(dāng)出現(xiàn)在混頻器輸入端時(shí),它將在混頻器輸出端產(chǎn)生振幅等于所需信號(hào)的信號(hào)。信號(hào)鏈中的多個(gè)元件可以實(shí)現(xiàn)鏡像抑制,例如預(yù)選器濾波器、專用鏡像抑制濾波器和單邊帶(SSB)混頻器鏡像抑制。需要中頻信號(hào)抑制,以在混頻器之前降低中頻頻率的頻譜,以避免它們直接泄漏到混頻器上并顯示為不需要的雜散。不需要的鏡像和IF頻段的頻譜示例如圖3所示。

根據(jù)用于產(chǎn)生LO的電路,信號(hào)鏈中此時(shí)的濾波要求可能會(huì)有所不同。饋送混頻器LO端口的所需信號(hào)是干凈的正弦波或方波。通常,LO電路會(huì)產(chǎn)生所需LO信號(hào)的次諧波和諧波。這些不需要的信號(hào)(見(jiàn)圖4)需要在到達(dá)混頻器之前被抑制,以避免產(chǎn)生不需要的MxN雜散產(chǎn)物。如果LO信號(hào)處于單一頻率,則固定帶通濾波器就足夠了,并且可以優(yōu)化為僅通過(guò)所需信號(hào)。在寬帶信號(hào)鏈中,通常采用可調(diào)諧LO信號(hào),因此需要一組開關(guān)濾波器或可調(diào)諧濾波器。

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圖4.LO諧波濾波。

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圖5.如果抑制不足,ADC中的混疊會(huì)導(dǎo)致干擾信號(hào)出現(xiàn)在頻帶中。

使用ADC采樣時(shí),系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要選擇要數(shù)字化的奈奎斯特區(qū)。第一個(gè)奈奎斯特區(qū)的范圍從直流到fS/2(其中 fS是 ADC 的采樣速率)。第二個(gè)奈奎斯特區(qū)來(lái)自fS/2 至 fS等等。抗混疊濾波器用于抑制與所需奈奎斯特區(qū)相鄰的奈奎斯特區(qū)的干擾信號(hào)。信號(hào)鏈中此位置的干擾源可能來(lái)自各種來(lái)源,例如混頻器中產(chǎn)生的MxN雜散、與所需信號(hào)相鄰的下變頻信號(hào)或IF信號(hào)鏈中產(chǎn)生的諧波。在執(zhí)行數(shù)字化時(shí),輸入到ADC的任何不需要的信號(hào)都將混疊到第一個(gè)奈奎斯特區(qū)。不需要的混疊信號(hào)的頻譜示例如圖5所示。

阻塞信號(hào)

在RF通信系統(tǒng)中,阻塞信號(hào)是接收到的無(wú)用輸入信號(hào),會(huì)降低目標(biāo)目標(biāo)信號(hào)的增益和信噪比和失真(SINAD)。阻塞信號(hào)可以是直接屏蔽所需信號(hào)的信號(hào),也可以是產(chǎn)生屏蔽所需信號(hào)的雜散產(chǎn)物的信號(hào)。這些不需要的信號(hào)可能是無(wú)意或故意干擾的結(jié)果。在前一種情況下,它來(lái)自在相鄰頻譜中運(yùn)行的另一個(gè)RF通信系統(tǒng)。在后一種情況下,它來(lái)自旨在故意破壞射頻通信或雷達(dá)系統(tǒng)的邪惡電子戰(zhàn)(EW)系統(tǒng)。阻塞信號(hào)和目標(biāo)信號(hào)的頻譜示例如圖6所示。

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圖6.所需和阻塞信號(hào)。

許多RF組件表現(xiàn)出弱非線性無(wú)記憶行為。這意味著它們可以用低階多項(xiàng)式近似。例如,寬帶頻率放大器可以通過(guò)僅包含一階和三階項(xiàng)的奇數(shù)多項(xiàng)式建模:

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當(dāng)放大器輸入端存在兩個(gè)入射信號(hào)時(shí),在工作頻率范圍內(nèi),如所需信號(hào)ω1和阻塞信號(hào)ω2,輸入信號(hào)可描述為:

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將輸入方程代入奇數(shù)次多項(xiàng)式會(huì)導(dǎo)致輸出:

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當(dāng)目標(biāo)信號(hào)的幅度遠(yuǎn)小于阻塞信號(hào)A<

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鑒于公式4中的簡(jiǎn)化,所需信號(hào)幅度現(xiàn)在是阻塞信號(hào)幅度B的強(qiáng)函數(shù)。由于大多數(shù)感興趣的RF分量都是壓縮的,因此α系數(shù)必須具有相反的符號(hào),1這樣α1α3< 0.前面提到的兩個(gè)陳述的結(jié)果是重要的,因?yàn)閷?duì)于大阻塞信號(hào)幅度,所需信號(hào)的增益變?yōu)榱恪?/p>

篩選器定義

為了解決RF通信系統(tǒng)中的無(wú)用信號(hào)問(wèn)題,工程師依靠濾波器來(lái)減少這些信號(hào)并保留所需的目標(biāo)信號(hào)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),濾波器是允許在通帶內(nèi)傳輸頻率并在帶阻中抑制頻率的組件。2

通常,濾波器的插入損耗(dB)可以描述為低通、高通、帶通或帶阻(陷波)。該命名法是指允許的通帶頻率響應(yīng)與頻率增加的關(guān)系圖。濾波器可以按其頻率響應(yīng)形狀進(jìn)一步分類,例如通帶紋波、阻帶紋波以及它們滾降的速度與頻率的關(guān)系。為了便于說(shuō)明,圖7顯示了四種主要濾波器類型。

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圖7.按類型篩選形狀。

除了插入損耗之外,濾波器的另一個(gè)重要特性是群延遲,它被定義為傳輸相位相對(duì)于頻率的變化率。群延遲的單位是時(shí)間(秒),因此可以將該指標(biāo)視為特定信號(hào)通過(guò)濾波器的傳輸時(shí)間。單個(gè)頻率的傳輸時(shí)間本身通常影響不大,但是當(dāng)寬帶調(diào)制信號(hào)通過(guò)濾波器時(shí),群延遲的平坦度變得很重要,因?yàn)樗梢酝ㄟ^(guò)在接收信號(hào)中引入不同的時(shí)間延遲來(lái)扭曲信號(hào)。群延遲的公式在公式5中給出,其中θ是相位,?是頻率:

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具有明顯插入損耗和群延遲特性的經(jīng)典濾波器類型是巴特沃斯、切比雪夫、橢圓和貝塞爾。每個(gè)通常由一個(gè)訂單號(hào)定義,該訂單號(hào)描述了濾波器中有多少反應(yīng)性元件。訂單號(hào)越高,頻率滾降越快。

當(dāng)考慮類似有序的濾波器時(shí),巴特沃斯風(fēng)格以頻率滾降為代價(jià)提供最大平坦的通帶響應(yīng),而切比雪夫?yàn)V波器具有良好的頻率滾降和一些通帶紋波。橢圓濾波器(有時(shí)稱為Cauer-Chebyshev)比切比雪夫?yàn)V波器具有更多的頻率滾降,但因此在通帶和阻帶中都會(huì)產(chǎn)生紋波。貝塞爾濾波器具有最大的平坦頻率和群延遲響應(yīng),盡管頻率滾降性能最差。為了便于說(shuō)明,圖8顯示了頻率為3 dB(f3分貝) 為 2 GHz,允許通帶紋波為 1 dB,阻帶紋波為 50 dB。

對(duì)于在頻率范圍內(nèi)保持恒定相位很重要的系統(tǒng),例如雷達(dá)系統(tǒng),目標(biāo)頻帶上的群延遲平坦度對(duì)于避免接收脈沖的意外相位偏差至關(guān)重要。鑒于接收信號(hào)可以跨越1 GHz或更高,應(yīng)將寬帶寬上的群延遲平坦度降至最低。經(jīng)驗(yàn)法則是將群延遲平坦度保持在<1 ns,但這取決于系統(tǒng)對(duì)相位偏差的容差。圖9中的曲線顯示了一個(gè)濾波器示例,其群延遲平坦度分別為2.24 ns和0.8 ns。對(duì)圖的觀察顯示,對(duì)于更平坦的群延遲,整個(gè)頻率的相位變化更加一致。

最后,用于設(shè)計(jì)濾波器的反應(yīng)元件的品質(zhì)因數(shù)(Q因數(shù))是影響性能的重要屬性。品質(zhì)因數(shù)定義為特定電路元件的無(wú)功阻抗與串聯(lián)損耗電阻之比。它是技術(shù)過(guò)程和用于實(shí)施的物理區(qū)域的功能。更高的品質(zhì)因數(shù)可實(shí)現(xiàn)更清晰的頻率響應(yīng)和更低的插入損耗。

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圖8.五階低通濾波器的插入損耗和群延遲。

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圖9.群延遲平坦度會(huì)影響與線性相位的偏差:(a) 顯示 2.24 ns 群延遲平坦度,(b) 顯示 0.8 ns 平坦度,從而產(chǎn)生更一致的相位變化與頻率的關(guān)系。

用于射頻通信的傳統(tǒng)濾波器技術(shù)

在為RF通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)濾波器時(shí),有多種技術(shù)可用于實(shí)現(xiàn)經(jīng)典濾波器類型。傳統(tǒng)上,RF工程師依賴于帶有表面貼裝元件的分立集總元件實(shí)現(xiàn),或者包含印刷在PCB材料上的傳輸線的分布式元件濾波器。然而,近年來(lái),濾波器已經(jīng)設(shè)計(jì)在半導(dǎo)體工藝上,允許精確的溫度穩(wěn)定的反應(yīng)元件,并改善質(zhì)量因數(shù)。此外,半導(dǎo)體工藝允許開關(guān)和可調(diào)諧電抗元件,這在分立集總元件實(shí)現(xiàn)中可能更具挑戰(zhàn)性。還有其他技術(shù),例如體聲波(BAW),表面聲波(SAW),低溫共燒陶瓷(LTCC),腔體濾波器或陶瓷諧振器

每種方法和技術(shù)都需要權(quán)衡取舍:

集總LC濾波器采用PCB上的表面貼裝電感器電容器實(shí)現(xiàn)。好處是易于組裝,然后通過(guò)交換值來(lái)改變?yōu)V波器的性能。

分布式濾波器被設(shè)計(jì)為在電介質(zhì)上實(shí)現(xiàn)的傳輸線的諧振部分(集成在PCB中或獨(dú)立在單獨(dú)的電介質(zhì)上),并且在某些頻率范圍內(nèi)表現(xiàn)為準(zhǔn)電感器或準(zhǔn)電容器。它們表現(xiàn)出周期性特征。在某些情況下,添加集總組件以改善/小型化分布式濾波器。

陶瓷諧振器濾波器使用多個(gè)陶瓷諧振器(分布式元件),這些陶瓷諧振器通過(guò)集總元件耦合。耦合元件通常是電容器,但有時(shí)也使用電感器。這種類型的過(guò)濾器是分布式和集總元件的混合體。

腔體濾波器由封閉在導(dǎo)電盒內(nèi)的分布式元件(桿)實(shí)現(xiàn)。它們以能夠以很小的損失處理大量功率而聞名,但以犧牲尺寸和成本為代價(jià)。

BAW和SAW技術(shù)可以提供出色的性能,但它們往往具有頻率選擇性,不適合寬帶應(yīng)用。

LTCC濾波器是通過(guò)在陶瓷封裝內(nèi)組合多層分布式傳輸線來(lái)實(shí)現(xiàn)的,類似于分布式濾波器,可以服務(wù)于許多應(yīng)用,但都是固定的。由于它們是 3D 堆疊的, 它們最終在PCB上占用的空間很小.

最后,隨著半導(dǎo)體性能的最新進(jìn)展,集成到半導(dǎo)體中的濾波器支持寬頻率范圍。將數(shù)字控制元件輕松集成到這些組件中的能力有助于軟件定義的收發(fā)器采用。通常,性能和集成之間的權(quán)衡為寬帶系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了極具吸引力的價(jià)值。

頻率范圍 可調(diào)性 大小 成本 Q 因子
集總液相色譜 <6千兆赫 難以實(shí)施 中等 $ 中等
分散式 <50千兆赫 固定 中等 $$ 中/高
陶瓷諧振器 <6千兆赫 固定 $$
<40千兆赫 固定 $$$
鋸/鋸 <6千兆赫 固定 $
LTCC <40千兆赫 固定 $ 中等
半導(dǎo)體 <50千兆赫 集成數(shù)字調(diào)諧 $$ 中等

最新過(guò)濾器解決方案

ADI公司開發(fā)了全新的數(shù)字可調(diào)諧濾波器產(chǎn)品系列,該產(chǎn)品采用增強(qiáng)型半導(dǎo)體工藝以及工業(yè)友好型封裝技術(shù)。該技術(shù)產(chǎn)生了小型、高抑制濾波器,可緩解接收器中出現(xiàn)的阻塞問(wèn)題。這些濾波器設(shè)計(jì)為可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)串行到并行接口(SPI)通信進(jìn)行高度配置,具有快速的RF開關(guān)速度。此外,ADI在每個(gè)芯片中集成了一個(gè)128態(tài)查找表,允許快速改變?yōu)V波器狀態(tài),適用于快速跳頻應(yīng)用。快速調(diào)諧與高抑制和寬頻率覆蓋范圍相結(jié)合,使下一代接收器應(yīng)用能夠在不利的頻譜環(huán)境中工作。

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圖 10.ADMV8818功能框圖

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圖 11.使用ADMV8818作為預(yù)選器和圖像濾波器的2 GHz至18 GHz接收器框圖。

采用該技術(shù)推出的最新產(chǎn)品包括ADMV8818,它具有四個(gè)高通濾波器和四個(gè)低通濾波器,工作頻率范圍為2 GHz至18 GHz,以及ADMV8913,它具有工作頻率范圍為8 GHz至12 GHz的高通濾波器和低通濾波器。

ADMV8818是一款高度靈活的濾波器,采用9 mm×9 mm封裝,可在2 GHz至18 GHz之間實(shí)現(xiàn)可調(diào)諧帶通、高通、低通或旁路響應(yīng)。芯片由兩部分組成:輸入部分和輸出部分。輸入部分具有四個(gè)高通濾波器和一個(gè)可選旁路,可通過(guò)兩個(gè)RF進(jìn)行選擇在開關(guān)。類似地,輸出部分具有四個(gè)低通濾波器和一個(gè)可選的旁路,可通過(guò)兩個(gè)RF選擇。外開關(guān)。每個(gè)高通和低通濾波器均可通過(guò)16種狀態(tài)(4位控制)進(jìn)行可調(diào)諧,以調(diào)節(jié)3 dB頻率(f3分貝).圖10顯示了ADMV8818的功能框圖。

得益于其可快速重新配置的靈活架構(gòu)和小尺寸,ADMV8818可在2 GHz至18 GHz頻段內(nèi)提供全覆蓋,無(wú)任何盲區(qū)。ADMV8818可配置為亞倍頻程預(yù)選器濾波器、鏡像或IF濾波器。如圖11所示在信號(hào)鏈中進(jìn)行配置時(shí),接收器可以保持高靈敏度,在存在較大的OOB信號(hào)時(shí),能夠切換到ADMV8818作為預(yù)選器。

例如,如果在 9 GHz 附近接收到目標(biāo)信號(hào),但在 4.5 GHz 處存在強(qiáng) OOB 阻塞信號(hào),則該阻塞信號(hào)會(huì)導(dǎo)致諧波出現(xiàn)在所需的 9 GHz 信號(hào)附近,從而阻止操作。將ADMV8818配置為6 GHz至9 GHz帶通濾波器,將允許寬帶信號(hào)通過(guò),同時(shí)適當(dāng)降低阻塞信號(hào)的電平,以免信號(hào)鏈的非線性元件中出現(xiàn)諧波問(wèn)題。為這種情況配置的ADMV8818的S參數(shù)掃描與阻塞器重疊,如圖12所示。

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圖 12.ADMV8818配置為6 GHz至9 GHz帶通濾波器。濾波器抑制 F2 – F1、F1 + F2、F/2 和 F × 2 雜散產(chǎn)物。

典型 2 GHz 至 18 GHz 預(yù)選器模塊的尺寸比較如圖 13 所示。在此比較中,開關(guān)固定濾波器預(yù)選器組采用陶瓷基板上的分布式濾波器技術(shù)實(shí)現(xiàn)。尺寸是根據(jù)市售的過(guò)濾器技術(shù)估算的。估算中包括八擲開關(guān),以比較等效功能。所示的可調(diào)BPF是ADMV8818,它覆蓋相同的頻率范圍,并在開關(guān)濾波器組上提供完全的調(diào)諧靈活性。與開關(guān)濾波器組相比,ADMV8818可節(jié)省的面積超過(guò)75%。接收器信號(hào)鏈中的預(yù)選器功能通常占系統(tǒng)整體尺寸的很大一部分,因此這種面積節(jié)省對(duì)于尺寸受限的電子戰(zhàn)系統(tǒng)至關(guān)重要,這些系統(tǒng)可以靈活地權(quán)衡尺寸和性能。

ADMV8913是高通和低通濾波器的組合,采用6 mm×3 mm封裝,專門設(shè)計(jì)用于在8 GHz至12 GHz頻率范圍(X頻段)內(nèi)工作,插入損耗低至5 dB。高通和低通濾波器可通過(guò) 16 種狀態(tài)(4 位控制)進(jìn)行可調(diào)諧,以調(diào)整 3 dB 頻率 (f3分貝).此外,ADMV8913集成了一個(gè)并行邏輯接口,無(wú)需SPI通信即可設(shè)置濾波器狀態(tài)。這種并行邏輯接口對(duì)于需要快速濾波器響應(yīng)時(shí)間的系統(tǒng)非常有用,因?yàn)樗薙PI事務(wù)所需的時(shí)間。ADMV8913的功能框圖如圖14所示。

現(xiàn)代X波段雷達(dá)系統(tǒng),無(wú)論是采用機(jī)械控制天線還是高通道數(shù)相控陣波束,通常都依賴于尺寸緊湊、插入損耗低且易于配置的濾波解決方案。ADMV8913具有低插入損耗、小尺寸和靈活的數(shù)字接口選項(xiàng)(SPI或并行控制)等特點(diǎn),非常適合此應(yīng)用。這些特性使其能夠靠近這些系統(tǒng)的前端,以確保最佳性能,同時(shí)降低集成復(fù)雜性。

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圖 13.固定開關(guān) 2 GHz 至 18 GHz BPF(左)與數(shù)字可調(diào) 2 GHz 至 18 GHz BPF(右)。節(jié)省的面積大于 75%。

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圖 14.ADMV8913功能框圖

結(jié)論

寬帶接收器RF前端的設(shè)計(jì)考慮因素很多。前端必須設(shè)計(jì)為處理難以預(yù)測(cè)的阻塞程序場(chǎng)景,同時(shí)還要檢測(cè)低電平信號(hào)。能夠動(dòng)態(tài)調(diào)整前端濾波性能以處理這些阻塞信號(hào)是RF前端的關(guān)鍵特性。ADI公司推出的新型數(shù)控可調(diào)諧濾波器IC產(chǎn)品提供業(yè)界領(lǐng)先的性能和增強(qiáng)的數(shù)字功能,可滿足許多前端應(yīng)用的需求。這兩款新產(chǎn)品只是數(shù)字可調(diào)諧濾波器產(chǎn)品組合中眾多令人興奮的新發(fā)展中的第一個(gè)。

審核編輯:郭婷

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