0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

采用RF DAC的多頻段、多標準發(fā)射器設(shè)計

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Assaf Toledano and Yi ? 2023-01-09 16:24 ? 次閱讀

作者:Assaf Toledano and Yi Zhang

無線通信網(wǎng)絡(luò)正在迅速發(fā)展。消費者對數(shù)據(jù)服務(wù)需求的快速擴展要求覆蓋范圍更廣,帶寬更高,同時多種空氣標準并存。不同的無線電技術(shù)和不斷增加的頻率分配使控制網(wǎng)絡(luò)和降低成本變得更加復雜。無線服務(wù)提供商正在尋找解決方案,不僅要保護其現(xiàn)有投資,還要簡化系統(tǒng),以應(yīng)對未來的網(wǎng)絡(luò)升級和容量擴展。

要滿足所有這些需求,需要一種高效且相對便宜的解決方案來解決構(gòu)建多頻段、多標準無線電 (MB-MSR) 基站的問題。支持基站設(shè)計這種演變的技術(shù)進步之一是新一代射頻數(shù)模轉(zhuǎn)換器RF DAC),例如ADI公司AD9129。在本文中,我們將探討使用RF DAC的MB-MSR發(fā)射器設(shè)計中需要考慮的主要方面。

傳統(tǒng)變送器架構(gòu)

圖1(a)顯示了在無線基站發(fā)射器設(shè)計中廣泛實現(xiàn)的架構(gòu)。同相 (I) 和正交 (Q) 輸入數(shù)據(jù)在 DAC 中經(jīng)過數(shù)字調(diào)制并轉(zhuǎn)換為一對中頻 (IF) 的 I 和 Q 輸出信號。應(yīng)正確選擇IF,使其足夠高,使帶通濾波器抑制調(diào)制鏡像,但又足夠低,使DAC保持良好的輸出性能。該架構(gòu)已在多代單頻段無線電設(shè)計中成功實現(xiàn)。優(yōu)點和設(shè)計權(quán)衡是眾所周知的。然而,這種架構(gòu)存在一些固有的局限性,使得在多頻段無線電設(shè)計中規(guī)劃頻率變得更加困難。圖1(b)顯示了將此架構(gòu)直接應(yīng)用于多頻段設(shè)計時經(jīng)常遇到的限制之一。在單頻段無線電中,DAC輸出端信號的諧波通常被視為帶外雜散信號,并由DAC之后的低通濾波器抑制。在雙頻應(yīng)用中,這些諧波可能會進入頻帶并落在較高發(fā)射頻帶內(nèi)。圖1(c)所示的方法避免了這種限制。兩個信號帶以復域中的直流為中心放置。諧波變?yōu)閹?,可以濾除。由于實際信號帶寬較窄,這種方法對DAC采樣速率和低通濾波器帶寬的要求也較低。然而,這種頻率規(guī)劃的問題出現(xiàn)在調(diào)制器輸出端。根據(jù)每個頻段與本振(LO)的距離,每個信號的調(diào)制鏡像傾向于落在另一個頻段附近。雖然復雜的正交糾錯(QEC)算法可以幫助抑制鏡像,但它可能會給基帶信號處理引擎增加額外的負擔,因為當圖像在帶內(nèi)時,模擬濾波技術(shù)不可用。

poYBAGO7zzyAA1-GAADxrPyFzRM325.png?h=270&hash=CD583F14DF82F0AAA7C5335A34C071B8FEE3D8B3&la=en&imgver=2

圖1.傳統(tǒng)發(fā)射機架構(gòu)中雙頻無線電(頻段1和頻段3)的頻率規(guī)劃示例;a) 發(fā)射機信號鏈排隊;b) 中頻轉(zhuǎn)換;c) 直接轉(zhuǎn)換。

直接至射頻發(fā)射器架構(gòu)

從架構(gòu)角度來看,DAC在無線電傳輸系統(tǒng)中起著關(guān)鍵作用。它的速度和性能決定了數(shù)模轉(zhuǎn)換可以執(zhí)行到天線的距離。RF DAC將數(shù)字信號處理的范圍從基帶域擴展到天線。它能夠直接在最終輸出頻率上合成基帶數(shù)字信號,從而基本上將傳統(tǒng)架構(gòu)的模擬上變頻操作吸收到數(shù)字域中。數(shù)字頻率轉(zhuǎn)換在頻率規(guī)劃和噪聲方面提供了更大的靈活性和更高的性能。這對MB-MSR設(shè)計特別有吸引力。

使用RF DAC的頻率規(guī)劃更加靈活,因為數(shù)字調(diào)制是理想的,不會產(chǎn)生可能干擾信號的調(diào)制鏡像。DAC采樣時鐘頻率是唯一需要在頻率規(guī)劃中確定的設(shè)計變量。圖2顯示了使用RF DAC進行直接RF合成的架構(gòu),以及它支持雙頻段應(yīng)用的能力,而不會在傳統(tǒng)架構(gòu)中出現(xiàn)問題。在本例中,雙頻信號直接在最終傳輸頻帶頻率上合成。選擇DAC采樣時鐘頻率,使信號的諧波遠遠超出目標頻帶,并且可以在信號饋入下一個RF級之前進行濾波。

pYYBAGO7zz2APGruAACI4bIWvoE054.png?h=270&hash=4D8CE7CD18EE3B5E7BF276033AC803A7D370809E&la=en&imgver=1

圖2.直接到RF發(fā)射器架構(gòu)中雙頻段無線電(頻段1和頻段3)的頻率計劃示例;a) 發(fā)射機信號鏈排隊;b) 直接到射頻的轉(zhuǎn)換。

直接至RF架構(gòu)的噪聲性能更好,原因有二。首先是消除模擬上變頻級。在傳統(tǒng)架構(gòu)中,發(fā)射信號鏈的總噪聲系數(shù)通常由調(diào)制器噪聲主導,因為DAC在調(diào)制器輸出端貢獻的噪聲通常低于調(diào)制器輸出折合的本底噪聲。去掉調(diào)制級后,系統(tǒng)設(shè)計人員可以利用DAC的低本底噪聲和RF放大器的高增益來降低系統(tǒng)噪聲系數(shù)。改善本底噪聲的第二個原因是在多個頻段傳輸時降低了天線的插入損耗,因為不需要合路器。RF DAC合成多個頻段的能力除了降低復雜性外,還提高了系統(tǒng)的整體性能,從而降低了尺寸和成本。

直接至RF架構(gòu)的電路板設(shè)計注意事項

典型的多頻段通信系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)接口邏輯、現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 或?qū)S?ASIC、DAC、濾波器、增益模塊和 RF 功率放大器。在通道卡中,DAC充當數(shù)字邏輯和RF模擬輸出驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)之間的接口。DAC在系統(tǒng)中起著重要作用,因為其性能、采樣速率和帶寬都會影響系統(tǒng)架構(gòu)和設(shè)計。

一些關(guān)鍵電路,如DAC輸出路徑、時鐘電路、傳輸線、電源和返回路徑,需要特別注意,以確保其設(shè)計正確,以實現(xiàn)最佳性能??赡苄枰獙@些模塊以及DAC印刷電路板(PCB)進行分析和仿真

此外,電源布線可能具有挑戰(zhàn)性。數(shù)字邏輯包括I/O和內(nèi)核邏輯電源,而RF輸出網(wǎng)絡(luò)可以包括多達四個或五個額外的電源。電源域必須彼此隔離,信號返回路徑需要仔細管理,以確保電源域之間沒有串擾。保持電源彼此隔離對于低噪聲性能至關(guān)重要。

主DAC時鐘是系統(tǒng)卡上最關(guān)鍵的信號之一。DAC時鐘是一種差分信號,通過柵欄與其他信號隔離。此外,還控制返回路徑,以確保無耦合或串擾。耦合到時鐘上的任何信號都將直接出現(xiàn)在DAC的輸出端。破壞時鐘的數(shù)字信號降低了系統(tǒng)中的噪聲容限。甚至DAC輸出也必須防止耦合到時鐘上,因為這會導致二次諧波和潛在的其他諧波出現(xiàn)在輸出頻譜中。最好使時鐘驅(qū)動器盡可能靠近DAC,以降低噪聲和其他耦合問題。DAC輸出通過傳輸線連接到其負載。這些傳輸線的阻抗根據(jù)負載進行仔細控制,以確保DAC輸出信號的可預(yù)測行為。RF DAC的輸出阻抗與封裝和芯片有關(guān),因此層壓板的影響必須包含在輸出級的分析和仿真中。DAC和負載之間的匹配阻抗對于最大化從DAC到目的地的功率傳輸以及最小化從目的地到DAC的反射至關(guān)重要。正確的傳輸線設(shè)計可提高信噪比(SNR),這對于良好的多頻段通信系統(tǒng)是必要的。

如今,典型的多頻段通信系統(tǒng)包括多個RF鏈,由IF DAC、正交調(diào)制器、帶通濾波器、RF功率放大器和天線前的最終濾波器級組成。這種架構(gòu)需要大量的電路板空間,才能將多個頻段安裝到單個發(fā)射器中。如此大量的組件消耗大量功率并產(chǎn)生大量熱量,需要通過散熱器或風扇去除,這增加了整個系統(tǒng)設(shè)計的復雜性和成本。由于RF DAC具有足夠的帶寬來合成多個RF頻段,因此它們可用于創(chuàng)建具有多頻段輸出的單個發(fā)射器。例如,可能需要三對IF DAC、三個調(diào)制器和三個帶通濾波器的三頻段發(fā)射器可以用產(chǎn)生所有三個頻段的單個RF DAC和輸出濾波器代替。隨著功率放大器設(shè)計遷移到更寬的帶寬,由于不同RF鏈中的元件數(shù)量減少到僅在功率放大器之后需要的元件數(shù)量,因此可以實現(xiàn)更大的電路板空間節(jié)省。因此,可以使用RF DAC、DAC和功率放大器之間的輸出濾波器、功率放大器以及功率放大器和天線之間的輸出濾波器來實現(xiàn)多頻段發(fā)射器。

測量結(jié)果

信號鏈

圖3顯示了AD9129 RF DAC在2764.8 MSPS采樣速率下的輸出,該DAC采用可選模式,支持使用第二個奈奎斯特區(qū)。在三個不同的頻段合成了八個5 MHz寬的W-CDMA通道。創(chuàng)建了兩個 1825 MHz 至 1835 MHz 的通道,另外兩個通道的 1845 MHz 至 1855 MHz,以及四個 2130 MHz 至 2150 MHz 的通道。信號在可編程門陣列(FPGA)中產(chǎn)生,然后由RF DAC直接合成。

poYBAGO7zz-Aa4KIAAGFITnlMrE199.png?h=270&hash=CEF7A91380A7262179B641AAA9647BA34690E9D0&la=en&imgver=1

pYYBAGO7z0CAKtQHAAEM6A70NXc355.png?h=270&hash=B0A9650F0CF13155DB5F56760E57ABB0CC66B2E7&la=en&imgver=1

poYBAGO7z0KAL4HOAAEZq0cRWQ4539.png?h=270&hash=D1A9B63BFECCB7926237F61FFAE30C1945A15B29&la=en&imgver=1

pYYBAGO7z0OALArvAAGB9FIIibw313.png?h=270&hash=6DD2404A25982151E56F67C7817C9B8C8AB7A505&la=en&imgver=1

poYBAGO7z0WAQlN8AAFEI2eB61U736.png?h=270&hash=17C123D1D70EEC56E717A51DFAABE0E0B4E56B65&la=en&imgver=1

圖3.采樣速率為2764.8 MSPS時AD9129 RF DAC輸出的測量頻譜分析儀圖;a) 第二個奈奎斯特區(qū)的八個5 MHz寬W-CDMA信道;b) 兩個 5 MHz 寬的 W-CDMA 信道,頻率為 1825 MHz 至 1835 MHz;c) 兩個 5 MHz 寬的 W-CDMA 信道,頻率為 1845 MHz 至 1855 MHz;d) W-CDMA信道之間兩個信道的間隙;e) 四個 5 MHz 寬的 W-CDMA 信道,頻率為 2130 MHz 至 2150 MHz。

圖4顯示了AD9129在2764.8 MSPS采樣速率下的輸出,采用在第一奈奎斯特區(qū)進行合成的模式。在兩個不同的頻段合成了四個5 MHz寬W-CDMA信道和四個LTE下行信道。創(chuàng)建了四個 871 MHz 至 891 MHz 的 W-CDMA 信道和 4 個 729 MHz 至 749 MHz 的 LTE 下行信道。

poYBAGO7z0eAC_USAAF4aZH_hCg462.png?h=270&hash=F4F3C85982ADCD2E44FFE36D60337332A71206B1&la=en&imgver=1

pYYBAGO7z0mAGr1TAAFAXrkC23s839.png?h=270&hash=300D8C44A5B2E1A4C50DD5EEF4710A1C2EC91169&la=en&imgver=1

poYBAGO7z0uAKIR0AAE38sH4DSY625.png?h=270&hash=3973FA8C4EBFCD168E9A6C81AB836F1FE9FA15A2&la=en&imgver=1

圖4.采樣速率為2764.8 MSPS時AD9129 RF DAC輸出的測量頻譜分析儀圖;a) 第一個奈奎斯特區(qū)的四個MHz寬W-CDMA信道和四個5兆赫LTE信道;b) 四個 5 MHz 寬 LTE 信道,頻率為 729 MHz 至 749 MHz;c) 四個 5 MHz 寬的 W-CDMA 信道,頻率為 871 MHz 至 891 MHz。

總結(jié)

現(xiàn)代無線通信網(wǎng)絡(luò)需要靈活、易于升級的多頻段、多標準基站。直接至RF發(fā)射機架構(gòu)為多頻段、多標準無線電發(fā)射機設(shè)計提供了具有成本效益的解決方案。RF DAC技術(shù)(如ADI公司的AD9129)的進步有助于降低多頻段和多標準無線電設(shè)計的門檻,并顯示出未來更多設(shè)計使用直接到RF架構(gòu)的良好趨勢。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 發(fā)射器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    840

    瀏覽量

    53330
  • dac
    dac
    +關(guān)注

    關(guān)注

    43

    文章

    2251

    瀏覽量

    190646
  • RF
    RF
    +關(guān)注

    關(guān)注

    65

    文章

    3037

    瀏覽量

    166657
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    采用RF DAC的MB-MSR發(fā)射器設(shè)計

    采用RF DAC頻段標準
    發(fā)表于 05-20 16:14

    基于RF DACRF直接變頻發(fā)送實現(xiàn)設(shè)計

    線通信中不同發(fā)射架構(gòu)的特點,RF直接變頻發(fā)送采用高性能數(shù)/模轉(zhuǎn)換(DAC),比傳統(tǒng)技術(shù)具有明
    發(fā)表于 07-04 08:26

    RF數(shù)模轉(zhuǎn)換在通信領(lǐng)域有什么應(yīng)用?

    了與RF DAC設(shè)計相關(guān)的挑戰(zhàn),并討論了一些權(quán)衡取舍和可能的解決方案;評論了封裝設(shè)計考慮和印刷電路板設(shè)計;介紹了適合電纜前端發(fā)射器RF DAC
    發(fā)表于 08-14 06:40

    手機RF射頻前端怎么解決頻段的問題?

    為了實現(xiàn)超小的尺寸和更快的上市時間,手機制造商希望采用采用經(jīng)過驗證和測試的集成無線電模塊,和小尺寸、簡化的RF硬件方案,為其他高端功能節(jié)省空間。所以復雜的RF前端模擬、數(shù)字和高頻電路需
    發(fā)表于 08-26 06:19

    RF DAC頻帶發(fā)射器線性性能怎么評估?

    無線通信行業(yè)已經(jīng)進入了一個全新的一體化時代;每個網(wǎng)絡(luò)運營商都在尋求更緊湊、頻帶基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案。新興射頻類數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換——RF DACRF
    發(fā)表于 10-23 07:54

    一個針對頻段應(yīng)用的直接RF發(fā)射機例子

    演變?yōu)镈RF(直接射頻)架構(gòu)。AD9208 14 位3 GSPS RF ADC還支持通過并行DDC進行頻段通道化。發(fā)射機DPD子系統(tǒng)中的RF
    發(fā)表于 07-23 06:30

    通道火箭發(fā)射器 -Multi Rocket Launche

    通道火箭發(fā)射器 -Multi Rocket Launcher DescriptionThis launch controller can be used with low voltage battery igniters, which fire rocke
    發(fā)表于 01-13 16:54 ?1061次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b>通道火箭<b class='flag-5'>發(fā)射器</b> -Multi Rocket Launche

    頻道無線調(diào)制解調(diào)發(fā)射器/接收

    頻道無線調(diào)制解調(diào)發(fā)射器/接收 基于倫敦的無線解決方案開發(fā)商Radiometrix 的TXL2發(fā)射器和RXL2接收模塊,是半雙工
    發(fā)表于 05-14 16:15 ?1332次閱讀

    一文詳解DAC頻段發(fā)射機的線性評估

    由愛爾蘭Alcatel Lucent公司貝爾實驗室技術(shù)人員Lei Guan撰寫 (節(jié)選自Xcell Journal最新期刊) 新興的射頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換——即RF DACRF ADC,就架
    的頭像 發(fā)表于 07-05 05:48 ?3013次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b><b class='flag-5'>發(fā)射</b>機的線性評估

    采用RFDAC頻段、標準發(fā)射器設(shè)計

    射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~300GHz之間。射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化
    發(fā)表于 06-01 11:14 ?9次下載
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>RF</b>、<b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b>、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>標準</b><b class='flag-5'>發(fā)射器</b>設(shè)計

    采用RFDAC的頻段標準發(fā)射器設(shè)計

    (MB-MSR)基站構(gòu)建問題。支持基站設(shè)計變革的技術(shù)進步之一是新一代射頻數(shù)模轉(zhuǎn)換(RF DAC),比如ADI公司的AD9129。本文將論述采用RF
    發(fā)表于 11-16 14:17 ?3089次閱讀

    RF-DAC頻帶發(fā)射器線性評估

    無線通信行業(yè)已經(jīng)進入了一個全新的一體化時代;每個網(wǎng)絡(luò)運營商都在尋求更緊湊、頻帶基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案。新興射頻類數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換——RF DACRF
    發(fā)表于 09-28 10:44 ?0次下載
    <b class='flag-5'>RF-DAC</b><b class='flag-5'>多</b>頻帶<b class='flag-5'>發(fā)射器</b>線性評估

    RF-DAC頻帶發(fā)射器線性評估

    的頻率成分(frequency term),而帶外非線性則是指TX頻帶外不需要的頻率成分。對于正在使用RF DAC頻帶發(fā)射器進行原型設(shè)計的系統(tǒng)工程師而言,確保關(guān)鍵組件符合
    發(fā)表于 09-17 11:20 ?11次下載
    <b class='flag-5'>RF-DAC</b><b class='flag-5'>多</b>頻帶<b class='flag-5'>發(fā)射器</b>線性評估

    RF轉(zhuǎn)換為下一代無線基站提供高效的頻段無線電

    。處理 射頻無線頻譜的稀疏性質(zhì),復雜的DSP 用于有效地處理數(shù)據(jù)位到 RF 并再次返回。 描述了頻段的直接RF發(fā)射器示例 應(yīng)用,考慮 DS
    的頭像 發(fā)表于 01-03 13:59 ?1253次閱讀
    <b class='flag-5'>RF</b>轉(zhuǎn)換<b class='flag-5'>器</b>為下一代無線基站提供高效的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b>無線電

    頻段無線電的RF采樣

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《頻段無線電的RF采樣.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-23 11:42 ?0次下載
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b>無線電的<b class='flag-5'>RF</b>采樣