高性能正交调制器 的原理与应用

高性能正交调制器 的原理与应用

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1、高性能正交调制器$%&"’(的原理与应用!"#!!新特器件应用高性能正交调制器$%&"’(的原理与应用国防科学技术大学汪海波!"#$%#&’()$*+&&’#%),#-$-./#012&(".-"3)$%(45)*"),5"(6-*5’),-"+789:;)*+,-*./0摘要:$%&"’(是$%1公司生产的一种新型正交调制器。它具有成本低、功耗低、外围电路简单等优点2适用于蜂窝通信系统、无线局域网、无线本地环路、数字3456$34调制器等多种领域。文中介绍了$%&"’(的引脚功能、工作原理以及

2、$%&"’(的典型应用电路。关键词:正交调制;差分输入;本振泄漏;直流偏置;$%&"’(分类号:3789:文献标识码:;文章编号::<<9!9#8(8=<<=)::!<<"#!<"示。表:所列为其引脚功能说明。:概述=引脚功能与工作原理$%1公司生产的$%&"’(是用于=(<>-?@:<<<>-?范围内的正交调制芯片,它具有优秀的相$%&"’(主要由本振OIJP接口、混频器O>.QDHP、位准确度和幅度平衡度,是一款高性能的直接中频差分输入电压!电流转换O%.RRDHD+F.*ES0EF*,D!

3、F0!调制器。$%&"’(适用于蜂窝通信系统、无线局域网、无线本地环路、数字3456$34调制器等领域。$%&"’(通过内部的相位分割器(AB*CD!CAE.FGFDH)将本振(IJ)信号分成1、K两路正交成分,然后将1、K两路本振与1、K两路差分输入基带信号混频2最后将两路混频器的输出相结合以在4JL3引脚产生输出阻抗为(

4、)典型应用)T%基本连接电路&’()"*的基本连接电路如图)所示。PUV%与PUV$引脚应接$TWG*T*P范围内的单端电源。在芯图$&’()"*原理框图片内部,一对>V’保护二极管连接在PUV%与PUV$+,--./0+1/2.-0.-3、差分!单端转换器之间,因而PUV%与PUV$上的电平要相同,而且每个4’566.-./0578!01!95:/78./;.;+1/2.-0.-3和偏置电路等引脚都应使用%###XY和#T#%"Y两个电容进行去电路组成。本振接口可产生两路<#=相移本振信号,耦

5、。在正常工作时,>?@A脚必须拉高,门限电平应为然后输入到两个混频器中,接着将基带信号通过差P9Z$。JQD%和JQD$应接到低阻抗等电位面上。分电压!电流转换器转换为电流输入到相应的混频为了使射频输出得到最大的本振抑制,本振输器中,再将两个混频器的输出相结合后送入差分!入应采用差分输入。图)中的>SJ%!%!%)是一个单端转换器以输出单端信号。每一部分的偏置电流不平衡!平衡转换器(K78,/),它可将单端输入的本都由使能信号(>?@A)控制。图$所示是&’()"*的振信号转换为差分输入。由于过

6、高的输入电压可使工作原理图。线性度下降,而过低的输入电压将增大噪声,因此,&’()"*的本振接口由多相位分割器与缓冲放大为了获得最低的输出噪声和较好的线性度,本振输器组成。而多相位分割器则由电阻、电容构成。这些电入应为!$;@M。本振输入的频率范围可由内部正交阻、电容以环形方式相接,它们可将输入本振非常精相位分割器决定。当外部本振输入频带在确地分割成相互正交的B、C两路。其输出信号经过一($*#DEFG%HEF)外时,正交的准确度下降将导致单个缓冲放大器进行损耗补偿后输入到另外一个多相边带抑制的

7、下降。位网络以进一步增强正交的准确度。$*#DEFG%HEFB、C两路基带信号应采用差分输入方式。由于的工作频率范围则可通过相位分割器中每一级的IJ现在大多数’&J都有差分输出,因此与&’()"*结时间常数来获得。最后这两路信号分别被送入驱动放合使用非常方便。当P9为*P时,为了获得最优的性大器中作为混频器的本振输入。能,差模输入电压应为%T$PX!X,并应有#TWP的直流电路内差分电压!电流转换器中的每一个基带偏置电压,差分输入电压的每一个输入都在#T"G输入都与一个运放相连接以驱动一个射随器

8、。两个%P之间变化。当供电电压较低时,应减少B、C两路射随器之间的电阻上将保持一个变化的电流,它随输入的峰峰值电压以避免被削峰。此时输出信号的着电阻两端的差分输入电压的变化而成比例的变功率将减少。当大信号输出时,B、C两路有(#DEF的化,最后以差分方式分别送到两个混频器中。输出带宽;当输入信号电平降低时,输入带宽将会增&’()"*中具有两个双平衡混频器4;1,K8.!K78L加。7/+.;M5N.-3O一个用于B路,另一个用于C路。来自由于B、C两路输入可直接与U?U晶体管的基极两个混频器的输

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