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        信號鏈基礎知識#70:模擬正交調制器失衡的數字校正

        作者: 時間:2013-02-20 來源:網絡 收藏

        增益和相位誤差會導致無用混頻器抵銷不完全的結果—剩余量稱作邊帶抑制(SBS)。上下邊帶振幅以基帶Q輸入的增益誤差G和I分支混頻器LO的相位誤差f(弧度)作為開始,其為:

        信號鏈基礎知識#70:模擬正交調制器失衡的數字校正

        在這種情況下,低邊帶主導,而邊帶抑制為一個比率:

        信號鏈基礎知識#70:模擬正交調制器失衡的數字校正

        或者也可以用dBc表示:

        信號鏈基礎知識#70:模擬正交調制器失衡的數字校正

        圖4顯示dBc和相位及振幅誤差表示邊帶抑制的比較情況。

        信號鏈基礎知識#70:模擬正交調制器失衡的數字校正

        圖 4 邊帶抑制(dBc)對比相位及振幅誤差

        使用上述類似方法求解LO饋通時,通過改變基帶的增益和相位來抵消AQM的增益和相位誤差,可以邊帶抑制(SBS)。如TI的DAC34SH84等高速插值數模轉換器(DAC),包含了一些生成DC偏差、基帶增益和相位變化的電路,從而可以輕松修正AQM的缺陷。

        盡管LO饋通和SBS均可在任何狀態下獲得完美的,但最佳值會隨電源電壓、溫度、RF和基帶頻率、LO功率等而變化。通常,僅在制造期間進行一次校正,之后,在系統起動時,再對這些值進行存儲和編程。在一次性校正以后,LO饋通和SBS的溫度、電壓和LO功率差異通常會在AQM數據表曲線圖中標明(參見TI TRF3705數據表圖33-44)。LO饋通和SBS通常會好于–50 dBc(比未校正值好10-15 dB)。

        下次,我們將討論電源噪聲對時鐘器件的影響,敬請期待。


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