基于ADL5385的128QAM發送器設計
ADL5385按功能劃分為5部分:本地振蕩器接口電路、基帶電壓-電流轉換器、混頻器、差分一單端放大器和偏置電路。其中,本地振蕩器接口電路由緩沖放大器和一組分頻器構成,可產生頻率為輸入頻率一半的兩個正交載頻。每個載頻經放大和限幅后,驅動雙平衡混頻器;電壓一電流轉換器將基帶電壓信號轉化為電流信號饋入混頻器。基帶輸入端饋入的差分基帶輸入電壓送入一組共發射極電壓一電流轉換器。轉換器的輸出電流在混頻器中調制兩個一半頻率的本地振蕩載頻;ADL5385有兩個雙平衡混頻器,分別用于I通道和Q通道。這兩個混頻器由4個交叉連接的晶體管構成希爾伯特結構設計,2個混頻器的電流輸出一起輸入到差分一單端放大器中;差分一單端放大器由兩個射極跟隨器驅動級構成,輸出阻抗被射極電阻穩定在50Ω的輸出:每一部分的參考電流由偏置電路產生。因此,ADL5385可實現圖1中2一L電平轉換后續功能。
3.3 基于ADL5385的128QAM發送器
圖1中的2-L電平轉換前部分可由雙通道發送D/A轉換器實現。設計中要實現STM一1(155 Mb/s)的傳輸速率,選用的雙通道發送D/A轉換器轉換速率應大于155 MS/s。考慮到器件的兼容性,D/A轉換器仍從同類產品中選取??紤]到信號恢復和今后系統擴展,選用AD9777。
根據上述分析,ADL5383與雙通道發送D/A轉換器AD9777將計算機軟件產生的基帶I、Q串行數據生成155Mb/s(STM-1)128QAM調制信號,其電路連接如圖4所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/188944.htm
圖4中,AD9777接收來自計算機生成的基帶I、Q串行數據組,并經D/A轉換分別產生I、Q的模擬信號。該模擬信號經由電阻和電容構成的交流耦合電路后送入正交調制器ADL5383,在其中與LOIP、LOIN饋送入的本振信號正交相乘,最后將正交相乘后的兩路信號合成為調制在本振頻率上的已調128QAM信號,從VOUT端輸出。
4 需注意的問題
(1)系統利用的ADL5383與D/A轉換器AD9777的特性較一致,兼容性較好等特點。在系統設計中,應盡可能選用同一公司的產品,以獲得較為一致的溫度特性,從而提高硬件電路的穩定性。
(2)當調整MOAM樣點時,通過改變ADL5383的本地振蕩輸入頻率,同時在表1中選取相應的D/A轉換器來實現。但是,其基本硬件構成保持不變,具有一定的通用性。
(3)由于AD9777是模擬和數字混合電路器件,因此在電路板布局時,應注意模擬電路地線和數字電路地線的設置與連接。一般情況下,模擬電路地線和數字電路地線應盡可能短并設置為一點連接,避免引入不必要的噪聲而影響模擬電路部分的工作,降低系統的性能。
5 結語
MQAM利用載波的幅度和相位傳遞信息比特,在最小距離相同的條件下可實現更高的頻帶利用率。利用ADL5383與AD9777產生QAM信號,接口電路較為簡單,器件之間的兼容性較好;同時可通過改變ADL5383的本地振蕩頻率實現MQAM樣點改變的要求,具有較好的通用性。
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