零中频发送器
图1(A)所示的零中频(ZIF)发送器中,对基带数字正交信号进行内插,以满足滤波要求;然后将其送入DAC。同样在基带将DAC的正交模拟输出送至模拟正交调制器。由于将整个已调制信号转换到LO频率的RF载波,所以,ZIF架构真正凸显了正交混频的“魅力”。然而,考虑到I、Q通路并非理想通路,例如LO泄漏和不对称性,将会产生反转的信号镜像(位于发射信号范围之内),从而造成信号误码。多载波发送器中,镜频信号可能靠近载波,造成带内杂散辐射。无线发送器往往采用复杂的数字预失真,用来补偿此类瑕疵。
RF直接变频发送器
图1(D)所示RF直接变频发送器中,在数字域采用正交解调器,LO由NCO取代,从而在I、Q通路获得几乎完美的对称性,基本没有LO泄漏。所以数字调制器的输出为数字RF载波,送入超高速DAC。由于DAC输出为离散时间信号,产生与DAC时钟频率(CLK)等距的混叠镜频。由BPF对DAC输出进行滤波,选择射频载波,然后将其送至可变增益放大器(VGA)。
高中频发送器
RF直接变频发送器也可利用这种方法产生较高中频的数字载波,如图1(C)所示。这里,DAC将数字中频转换为模拟中频载波。DAC之后利用带通滤波器的选频特性滤除中频镜频。然后将该需要的中频信号送入混频器,产生IF信号与LO混频的两个边带,经过另外一个带通滤波器滤波,获得需要的RF边带。
显然,RF直接变频架构需要最少的有源元件。由于采用带数字正交调制器和NCO的FPGA或ASIC取代模拟正交调制器和LO,RF直接变频架构避免了I、Q通道的不平衡误差及LO泄漏。此外,由于DAC的采样率非常高,更容易合成宽带信号,同时可保证满足滤波要求。扁平线圈电感制造厂
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