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[讨论] 大家一起来交流一下接收机的开发过程

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发表于 2010-4-27 13:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:400~470MHz的接收机。
参数要求:

接收信号频率        400~470MHz
射频输入阻抗        50Ω
输入信号范围        -110dBm~-20dBm
接收机噪声系数        <5dB
线性动态范围        >90dB
程控增益范围        25dB~70dB=45dB@步进5dB
无杂散动态范围SFDR        >60dB
LO最小步进        <1MHz
LO频率切换稳定时间        <1mS
镜频抑制        >80dB
互调抑制        >80dB
杂散抑制        >80dB
中频抑制        >80dB
中频带宽        10MHz
中频频率        21.4MHz
中频输出动态范围        -45dBm~+10dBm(2Vp-p max)
20100427-----------------------------------------------------
    首先第一步就是确定了采用二次变频的结构。因为一次变频存在镜像频率干扰的问题无法解决。
    其次就是使用gensys等IF选取工具,综合考虑滤波器的实现,确定第一中频为140MHz,第二级变频再变到21.4MHz。第一中频选择140MHz有两个考虑,一是经过计算混频器输出的中频带内无100dB以内的杂散,二是可以采用140MHz的SAW滤波器,滤波器带宽选择为10MHz。两级本振都选择高本振方式。
    由于21.4MHz的中频带宽是10MHz,所以通常的晶体滤波器无法使用,也没有找到合适的SAW滤波器,所以采用LC滤波器。
    至于链路分配,考虑将增益主要集中在射频和21.4MHz中频部分,140MHz中频部分的放大器主要用于抵消140MHz的SAW的衰减。
    由于增益需要控制,所以在射频部分增加一个数控衰减器,在21.4MHz中频部分增加一个DVGA。
    链路部件初步定义为:天线/低插损的带通滤波器(需要对带外远端的干扰有抑制能力)/LNA/400~470MHz带通滤波器(高选择性)/数控衰减器/LNA/Mixer1/GAIN/140MHz的SAW/mixer2/IF AMP/21.4MHz的LC滤波器/DVGA/中频输出。

20100428-----------------------------------------------------(new)[/COLOR]
    今天进行了一下仔细的链路预算分析,发现昨天的链路方案有个问题就是当最小增益的时候,整个链路的IIP3很低,造成-20dBm的信号经过链路后产生非线性失真,所以今天重新规划链路如下:
    天线/低插损的带通滤波器(需要对带外远端的干扰有抑制能力)/可关闭的固定衰减器[/COLOR]/LNA/400~470MHz带通滤波器(高选择性)/数控衰减器/LNA/Mixer1/GAIN/140MHz的SAW/mixer2/21.4MHz的LC滤波器/两级IF AMP/[/COLOR]中频输出
    前端增加的固定衰减器主要目的是当输入大信号的时候,打开衰减,保证后面的放大器工作在线性区域,增加整个链路大信号时候的线性度。虽然增加了噪声系数,但是对于大信号来说,不影响信噪比指标的获得。
    由于前端使用了这个固定衰减器,所以取消了中频部分的DVGA,固定衰减器和数控衰减器共同配合实现指标中要求的增益控制范围。
    出于时间的考虑,频综部分不准备使用PLL芯片+VCO芯片的方案,准备采用PLL+VCO芯片的方案,例如LMX2541、ADF4350、si4133等,初步决定使用ADF4350.
    现阶段发现一个问题,就是选择的LNA,放大器,频综等芯片工作电流都不小,加起来挺大的,估计总共能到500~1000mA之间,不知道大家有没有一些低功耗的方案推荐?
   明天我将展开滤波器的实验工作。

待续................................

欢迎大家积极讨论,我会将我的设计过程在此贴中陆续贴出!
[此贴子已经被作者于2010-4-28 16:04:42编辑过]
发表于 2010-4-27 14:51:15 | 显示全部楼层
我是做内置FM天线的,采用的是特殊材料做介质绕线形成的。
有需求可以找我
M:15889463992
QQ:156277859
E-mail:shkj8888@yahoo.com.cn
Kitty[em01][em01]
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发表于 2010-4-28 11:26:00 | 显示全部楼层
你这个导师给你的课题吧~~搞搞实验不产品化
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发表于 2010-4-28 13:54:44 | 显示全部楼层
如果不算程控增益那部分,射频部分我以前做的一个项目和你这个很相近。随便谈谈,首先一中频我们也是140M,二中频比你高一些。不过2中频的选择注意下,很容容易有东西落在里面。建议你在140M的SAW的选择上注意点。尤其滤波器的远端特性。还有相对带宽比较小的SAW插损特别大。注意链路增益。我们的IF输出也是10M带宽,也是用的LC作为最后一级的输出,不过不知道你的IF输出有什么限制没,这个滤波器不是很好搞,需要很高Q值的电感,普通的0805绕线电感的50左右的Q值都很勉强,如果阶数增加,损耗又太大,所以我们用了三级。也了自己绕的磁环电感。两个本振信号我们用的是SI4133。不知道你用什么。增益分配呢,也和你差不多,主要是在RF 和2IF。不过RF 还是最多的。你这个NF得要求不难,前级随便一个LNA的片子最多也就搞到2.5左右,好点不会超过2.混频器可以选个镜频抑制的,前面这个个镜频抑制滤波器也可以自己作也可以,你这个频率应该不难。
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发表于 2010-4-28 14:00:01 | 显示全部楼层
题目? 别告诉是是研究生的题目,N年前帮我读研的同学做过类似的东东。给点好处我们帮你搞了吧。参数就是模仿手机的(部分),你们老师也没点自己的新意[em13][em13][em13]

才看到,你接收频率是400-470MHZ IF带宽是10M ?

混频就是个频谱搬移,你咋还把70M带宽作成10M了?
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 楼主| 发表于 2010-4-28 15:40:45 | 显示全部楼层
谢谢fengmo44的指点
1.虽然接收频率是400~470MHz,但是我想通过改变第一级本振让这个频带内的任意10MHz带宽的信号通过140MHz的SAW(带宽10MHz),然后使用固定的第二级本振下变频到21.4MHz。
2.你们的应用频率是多少啊?我这个第一中频140MHz的话,第一本振频率范围就是540MHz~610MHz,第二本振就是118.6MHz。你提到的那个si4133我还没有用过,看了一下,用si4133的话只能用他的IF频率输出端,也就是需要两个芯片,不过他的工作电流只有27mA,倒是挺小的。比我想选择的ADF4350要省电啊。不知道贵不贵?
3.你当时自己绕的磁环电感的时候是怎么确定电感值的啊?
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发表于 2010-4-28 15:50:02 | 显示全部楼层
哦 ,你们的本振频率是变化的。
对于SI4133 就是两个LO信号,你是说LO输出的频率你们用不到所以只能用一个?
那样的话肯定就不行了。
电感值可以算啊 根据你的磁环 你的线 然后调节的时候就是改变下线圈疏密程度和位置等,调试完成后记得用胶水固定,否则很容易变形。

要是要求不严格也可以用贴片的绕线电感,你这个频率估计还好点,你可以仿真下,看看电感Q值50或者40的时候三阶四阶的滤波器响应。

我们的应用频率是1.2G-1.6G 之间
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发表于 2010-9-18 11:25:25 | 显示全部楼层
怎么没有下文了?希望作者急需补充自己的实验手记[em08]
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发表于 2010-9-18 17:18:22 | 显示全部楼层
小弟不解,哪位高手愿意指点一下吗?

1、输出+10dBm的功率,如何做到:互调抑制 >80dB ?

2、无杂散动态范围SFDR >60dB,SFDR是什么意思?小弟只明白这是ADC的指标,在射频领域它与杂散有什么区别吗?

3、线性动态范围 >90dB
   程控增益范围 25dB~70dB=45dB@步进5dB
   中频输出动态范围 -45dBm~+10dBm(2Vp-p max)
   这么多动态范围,令人不解。
4、杂散抑制 >80dB。这个指标,恐怕一般的频率合成器都难以达到吧。
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发表于 2010-9-19 19:19:37 | 显示全部楼层
NB~~~~~~~~~
[em06][em06]
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