射频改善可以改善什么

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传统收发器设计中50 Ω单端接口广泛用于射频改善和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算了解發射机和接收机中的差分电路对优化增益匹配和系统性能很有帮助。

差分接口有三大主要优势首先,差分接口可抑制外部干扰和接地噪聲其次,它可以抑制偶次阶输出失真这对于零中频(ZIF)接收机非常重要,因为出现在低频信号中的偶次阶成分无法滤除第三,输出电压鈳达到单端输出的两倍从而将给定电源上的输出线性度提高6 dB。

本文论述三种情况下的接口解决方案:ZIF接收机、超外差式接收机和发射机这三种架构广泛用于射频改善拉远单元(RRU)、数字直放站和其他无线测试仪器中。

ZIF接收机接口设计和增益计算

在零中频(ZIF)接收机设计中IF信号昰复信号,直流和低频率信号来提供有用信息典型解调器在驱动200 Ω至450 Ω负载时可提供最佳性能,同时ADC驱动器的输入阻抗一般并非50 Ω,因此设计系统时采用直流耦合很重要也很困难。

图1显示了一个ZIF接收机配置,它使用两个低噪声放大器(LNA) 一个400MHz至6000MHz正交I/Q解调器 一个作为本振(LO)的宽带頻率合成器以及一个双通道数字可编程可变增益放大器(VGA) 表1显示了相关ADL5380接口和增益参数

I和Q输出上具有 450 Ω差分负载
I和Q输出上具有 200 Ω差分负载

dB插入损耗的差分四阶巴特沃兹低通滤波器,以便抑制噪声和高频干扰成分虽然滤波器会输入和输出阻抗并不匹配,但在基带频率下这些鈈匹配是可以忽略的


AD8366的共模输出电压可设置为2.5 V;当VCM保持浮空时其线性度最佳。遗憾的是AD6642在0.9 V共模输入电压(0.5 × AVDD)下具有最佳性能。由于AD8366的共模输出电压必须介于1.6 V与3 V之间因此AD6642 VCM和AD8366 VCM引脚无法直接连接,必须使用电阻将AD8366共模输出电压分压至0.9 V

为获得最佳性能,AD8366应驱动200Ω载。要实现所需嘚共模电平和阻抗匹配可在AD8366后添加63 Ω串联电阻和39 Ω并联电阻。这一电阻网络将使信号功率衰减4 dB。

AD8366的输出摆幅可达6 V p-p但电阻网络提供的4 dB衰减使AD6642得到的电压限于2.3 V p-p,避免了较大干扰尖峰或增益的失控对ADC带来损害

在AD8366与AD6642间放置具有1.5 dB插入损耗的差分六阶巴特沃兹低通滤波器,可以滤除高频干扰成分I或者Q通道的完整差分接口如图2所示。

图2.ZIF接收机接口框图和仿真滤波器特性

为保留足够的余量来应付整个温度范围内的增益變化AD8366在正常模式下的增益设置为16 dB。

采用这种配置整个信号链的增益如下:

在ADL5380之前以级联方式插入的两个LNA实现了32 dB的射频改善增益。由于模数转换器被配置为2 V p-p满幅摆幅和78 Ω等效输入阻抗,它可以接收最大–34 dBm的单音RF输入信号如果输入信号是具有10 dB峰均比(PAR)的调制信号,在不改变VGA設置情况下接收机可以接收的最大输入信号为-41dBm。

换言之电压增益可用于计算信号链链路预算。当输入端口阻抗等于输出端口阻抗时电压增益等于功率增益。整个信号链的电压增益为:

对于单音信号输入要获得2 V p-p摆幅范围,正确的输入功率为:

用电压增益计算的结果與功率增益计算出结果是相同的

某些应用中,ADL5380可能需要直接连接至AD6642这种情况下,可为AD6642差分输入添加500 Ω电阻以改善匹配。ADL5380电压增益为6.9 dB苴具有与AD8366相同的共模问题。所以应使用160 Ω串联电阻和100 Ω并联电阻来实现500 Ω负载和所需的共模电压。同样,电阻网络可将电压增益衰减8 dB(功率则衰减4 dB)

在ADL5380与AD6642间放置具有1.5 dB插入损耗的低通滤波器,从而滤除干扰频率成分整个链路的输入阻抗为50 Ω,输出阻抗为500 Ω。采用这种配置,整个信号链的增益如下:

超外差式接收机接口设计和增益计算

超外差式接收机设计中,系统使用交流耦合因此设计超外差接收机电路時不必考虑直流共模电压匹配。

许多混频器例如ADL535x和ADL580x,具有200 Ω的差分输出阻抗,因此不同输出阻抗呈现不同功率增益和电压增益。

图3显示叻超外差式接收机的一个通道该器件采用以下元件:低噪声放大器 具有LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦的双通道平衡混频器 带通或者低通滤波器;双通道、超低失真IF VGA 另一个低通或者带通抗混叠滤波器;双通道IF接收机

图3.超外差式接收机框图(仅显示一个通道)

该设计使用140MHz 中频和20MHz带宽,因此器件连接时可采用交流耦合

AD5356在200 Ω负载下具有最佳性能,而AD8376的输入阻抗为150 Ω。因此,为了抑制混频器输出杂散并提供良好的阻抗匹配,差分LC滤波器必须具有200 Ω的输入阻抗和150 Ω的输出阻抗。在某些应用中,需要通过过渡带极窄滤波器抑制频带外信号,可使用差分SAW滤波器来實现但这会给接收机信号链引入过大的损耗和群延迟。四阶差分带通巴特沃兹滤波器可适合许多无线接收机因为前端RF滤波器可以为带外干扰提供足够的衰减。

包括4:1 IF端口变压器和PCB损耗


AD8376的电流输出型电路具有高输出阻抗因此其差分输出需要接150 Ω电阻实现电压输出。另一个差汾滤波器放置在AD8376和ADC之间,用于衰减二阶和三阶谐波失真成分因此该150 Ω负载可以被分成两部分。首先将300 Ω电阻安装于AD8376的输出端。另一个300 Ω电阻由两个165 Ω电阻和ADC的3 kΩ输入阻抗构成。两个165 Ω电阻同时为ADC输入提供直流共模电压LC滤波器的输入和输出阻抗均为300 Ω。对于高中频应用,信号源和负载的阻抗的完美匹配是非常重要的。完整接口如图4所示。

图4.超外差式接收机接口框图和滤波器仿真结果

此接收机中,混频器之湔放置一个20 dB LNA混频器之后的滤波器具有2 dB插入损耗;AD8376与ADC之间的滤波器具有1.2 dB插入损耗。AD8376增益设置为14 dB以便提供足够的余量来应对温度变化。接收机的总体增益为:

为将ADC输入电压限制在2 V p-p以下传输到150 Ω电阻(300 Ω || (165 Ω × 2) || 3 k Ω)的功率应小于5.2 dBm。因此对于单音信号接收机最大输入功率为–33.8 dBm。如果输入信号是10 dB PAR调制信号使用此增益设置的最大输入信号为–40.8 dBm。

发射机接口设计和增益计算

对于发射通道设计ZIF和超外差式架构具有相似嘚接口特性,均需要在TxDAC? 与调制器间执行直流耦合大多数调制器的中频输入电路需要外部提供直流偏置;TxDAC输出可为直流耦合模式下的调淛器提供直流偏置。大多数高速DAC是电流输出架构因此需要外输出电阻才能为调制器产生输入电压。

图5显示了超外差式或ZIF发射机该器件采用以下元件:TxDAC ,低通滤波器、正交调制器另一个RF滤波器、频率合成器数字控制VGA, 功率放大器、用于控制功率放大器(PA)栅极电压的DAC.

对于AD9122,满量程輸出电流可设置在8.66 mA与31.66 mA之间对于大于20 mA的满量程电流,无杂散动态范围(SFDR)会变差但DAC的输出功率和ACPR也随着满量程电流降低而减小。适当折衷的方案是将20 mA交流电流叠加于10 mA直流电平上得到0 mA至20 mA的电流输出。



ADL5372的输入电路需要0.5 V共模电压由流经50 Ω电阻的10 mA直流电流提供。0 mA至20 mA交流电流由两个50 Ω电阻和一个100 Ω电阻共享。因此调制器输入的交流电压为20 mA × ((50 × 2) || 100) = 1 V p-pTxDAC与调制器之间的滤波器用于去除高频杂散和谐波成分。滤波器的输入和输絀阻抗为100 Ω。完整接口如图6所示。

图6.直流耦合发射机IF接口框图和滤波器仿真结果

dBm这种状态下,调制器输出端平均输出功率为-10dBm

为了保证發射链路提供11 dBm平均发射功率,Tx信号链内后端需要具有26 dBm 的P-1dB的PA驱动器如果需要2 dB插入损耗的RF滤波器以抑制LO馈通和调制器边带输出,那么增益模塊和PA驱动器必须提供23 dB的总增益针对此应用,建议使用具有集成式增益模块、数字控制衰减器和PA驱动器的VGA ADL5243

本文介绍了ZIF和超外差式接收机解调器、IF VGA、混频器和ADC模拟端口差分设计,以及TxDAC与FMOD之间的发射机差分接口其中均使用ADI器件作为信号链有源部分。另外还提供了设计用于这些电路的应用滤波器的增益计算和仿真结果本振差分接口设计以及其他相关设计详情请参阅以下参考文献。


Mingming Zhao 是ADI北京分公司的一名现场应鼡工程师主要负责RF和高速转换器产品应用。他于中国科学院获得电磁和微波技术专业硕士学位之后在大唐移动通信设备有限公司担任RF笁程师两年多,随后在2010年加入ADI公司

说起基带和射频改善相信大家嘟不陌生。它们是通信行业里的两个常见概念经常出现在我们面前。

不过越是常见的概念,网上的资料就越混乱错误也就越多。这些错误给很多初学者带来了困扰甚至形成了长期的错误认知。

所以我觉得有必要写一篇文章,对基带和射频改善进行一个基础的介绍

现在都流行“端到端”,我们就以手机通话为例观察信号从手机到基站的整个过程,来看看基带和射频改善到底是干什么用的

当手機通话接通后,人的声音会通过手机麦克风拾音变成电信号。这个电信号是模拟信号,我们也可以称之为原始信号

声波(机械波)轉换成电信号

此时,我们的第一个主角——基带开始登场。

基带英文叫Baseband,基本频带

基本频带是指一段特殊的频率带宽,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽处于这个频带的信号,我们成为基带信号基带信号是最“基础”的信号。

现实生活中我們经常提到的基带更多是指手机的基带芯片、电路,或者基站的基带处理单元(也就是我们常说的BBU)

回到我们刚才所说的语音模拟信號。

这些信号会通过基带中的AD数模转换电路完成采样、量化、编码,变成数字信号具体过程如下如所示:

上图中的编码,我们称之为 信源编码

信源编码,说白了就是把声音、画面变成0和1。在转换的过程中信源编码还需要进行尽可能地压缩,以便减少“体积”

对於音频信号,我们常用的是PCM编码(脉冲编码调制上图就是)和MP3编码等。在移动通信系统中以3G WCDMA为例,用的是AMR语音编码

对于视频信号,瑺用的是MPEG-4编码(MP4)还有H.264、H.265编码。大家应该也比较熟悉

除了信源编码之外,基带还要做 信道编码

编码分为信源编码和信道编码

信道编碼,和信源编码完全不同信源编码是减少“体积”。信道编码恰好相反是增加“体积”。

信道编码通过增加冗余信息对抗信道中的幹扰和衰减,改善链路性能

举个例子,信道编码 就像在货物边上填塞保护泡沫如果路上遇到颠簸,发生碰撞货物的受损概率会降低。

去年联想投票事件里提到的Turbo码、Polar码LDPC码,还有比较有名的卷积码全部都属于信道编码。

除了编码之外基带还要对信号进行加密。

接丅来的工作还是基带负责,那就是 调制

调制,简单来说就是让“波”更好地表示0和1。

最基本的调制方法就是调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)。如下图所示就是用不同的波形,代表0和1

现代数字通信技术非常发达,在上述基础上研究出了多种调制方式。例如 幅移鍵控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)还有正交幅度调制,也就是大名鼎鼎的 QAM(发音是“夸姆”)

为了直观表达各种调制方式,我們会采用一种叫做 星座图的工具星座图中的点,可以指示调制信号幅度和相位的可能状态

(1个符号代表4个bit)

调制之后的信号,单个符號能够承载的信息量大大提升现在5G普遍采用的256QAM,可以用1个符号表示8bit的数据

好了,基带的活儿总算是干完了接下来该怎么办呢?

射频妀善英文名是Radio Frequency ,也就是大家熟悉的RF从英文字面上来说,Radio Frequency是无线电频率的意思严格来说,射频改善是指频率范围在300KHz~300GHz的高频电磁波

大镓都知道,电流通过导体会形成磁场。交变电流通过导体会形成电磁场,产生电磁波

频率低于100kHz的电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输频率高于100kHz的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射形成远距离传输能力。

这种具有远距离传输能力的高频電磁波我们才称为射频改善(信号)。

和基带一样我们通常会把射频改善电路、射频改善芯片、射频改善模组、射频改善元器件等产苼射频改善信号的一系列东东,笼统简称为射频改善

所以,我们经常会听到有人说:“XX手机的基带很烂”“XX公司做不出基带”,“XX设備的射频改善性能很好”“XX的射频改善很贵”……之类的话。

基带送过来的信号频率很低而射频改善要做的事情,就是继续对信号进荇调制从低频,调制到指定的高频频段例如900MHz的GSM频段,1.9GHz的4G LTE频段3.5GHz的5G频段。

射频改善的作用就像调度员

之所以RF射频改善要做这样的调制,一方面是如前面所说基带信号不利于远距离传输。

另一方面无线频谱资源紧张,低频频段普遍被别的用途占用而高频频段资源相對来说比较丰富,更容易实现大带宽

再有,你也必须调制到指定频段不然干扰别人了,就是违法

在工程实现上,低频也不适合

根據天线理论,当天线的长度是无线电信号波长的1/4时天线的发射和接收转换效率最高。电磁波的波长和频率成正比(光速=波长×频率),如果使用低频信号,手机和基站天线的尺寸就会比较大,增加工程实现的难度。尤其是手机侧,对大天线尺寸是不能容忍的,会占用宝贵的空间。

信号经过RF射频改善调制之后功率较小,因此还需要经过 功率放大器的放大,使其获得足够的射频改善功率然后才会送到天線。

信号到达天线之后经过 滤波器的滤波(消除干扰杂波),最后通过 天线振子发射出去

基站天线收到无线信号之后,采取的是前面過程的 逆过程——滤波放大,解调解码。处理之后的数据会通过承载网送到核心网,完成后面的数据传递和处理

以上,就是信号夶致的变化过程注意,是大致的过程实际过程还是非常复杂的,还有一些 中频之类的都没有详细介绍

我把大致过程画个简单的示意圖如下:

怎么样,是不是相当于重温了一遍我们的《通信原理》事实上,大家会发现现实中的情况,和我们书本上的内容还是有很夶出入的。

哈哈好啦,今天的内容就到这里

最后给大家出几个思考题,欢迎大家在评论区给出你的答案!

1、射频改善模块送到天线的信号是数字信号还是模拟信号?

2、手机基带送到射频改善的信号是基带信号吗?

3、信号到达基站后除了信道解码之外,要不要做信源解码

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