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        ADI實驗室電路:靈活的中頻至基帶接收機解決方案

        作者: 時間:2013-12-14 來源:網絡 收藏
        e-width: 0px">圖3顯示了系統EVM與ADL5336輸入功率的關系,VGA上的最大增益針對VGA1和VGA2分別設置為15.2dB和19.5dB。

        測試了數個AGC設定點組合。圖4也是系統EVM與ADL5336輸入功率的關系;不過VGA的增益分別設置為9.7dB和13.4dB。測試了相同的AGC設定點組合。

        ADI實驗室電路:靈活的中頻至基帶接收機解決方案

        圖3. 系統EVM,數字VGA增益=11

        ADI實驗室電路:靈活的中頻至基帶接收機解決方案

        圖4. 系統EVM,數字VGA增益=00

        圖3和圖4說明,施加于 ADRF6510 的信號電平必須保持足 夠低以免壓縮輸入級和/或濾波器。在最高AGC設定點 (500mVrms和707mVrms), ADL5387IQ解調器的輸入開始壓縮并給EVM造成額外下降。當AGC設定點位于最低點 (88mVrms)時,可實現最佳EVM。當設定點為250mVrms 時,EVM已經開始下降。

        圖5比較了 ADL5336VGA上的最小和最大數字增益設置(VGA 均設置為增益代碼11或增益代碼00)間的EVM,此時VGA1 和VGA2設定點分別為250 mVrms和88 mVrms。

        ADI實驗室電路:靈活的中頻至基帶接收機解決方案

        圖5. 系統EVM,VGA1設定點=250MVRMS,VGA2設定點=88MVRMS

        對于給定AGC設定點,當最大增益代碼為11時,從VGA2 至VGA1的切換在VGA2超出增益范圍后發生;因此,施加 于 ADRF6510 的信號電平繼續增加(同時EVM下降),直至 VGA1到達設定點。一旦VGA1到達設定點,EVM再次變 平;因此施加于 ADRF6510 的信號電平在大約5 dBm的輸入 功率下不會變化,除非VGA1超出增益范圍。當最大增益 代碼設置為00時,VGA均可提供更多衰減,因此允許VGA2偏移動態范圍,以免在輸入功率低至與最大增益代 碼為11時相同的情況下到達設定點。這樣VGA2可在較高 輸入功率下保持在設定點,使VGA2至VGA1的切換可發生 在VGA2超出增益范圍之前。這樣就能確保施加于 ADRF6510的信號電平保持在恒定值,直至到達輸入功率 范圍最高點。

        圖6比較了 ADL5336 VGA上的最小和最大數字增益設置(VGA 均設置為增益代碼11或增益代碼00)間的EVM;不過VGA1 和VGA2設定點分別為707mVrms和88mVrms。

        ADI實驗室電路:靈活的中頻至基帶接收機解決方案

        圖6. 系統EVM,VGA1設定點=707MVRMS,VGA2設定點=88MVRMS

        圖6中的動態特性與圖5相同,只不過更為夸張。當最大增 益代碼為00時,VGA2在約-40dBm的輸入功率下到達設定點。其保持設定點至約-10dBm,此時VGA1尚未到達707mVrms的設定點。除非輸入功率約為0dBm,并且EVM開始略微變平,否則VGA1不會到達設定點。當最大增益設置為11時,相同情況再次發生;不過,VGA2僅保持設定點至大約-20dBm,因為再無更多增益可用于獲得規定的設定點。

        常見變化

        系統和頻率合成器



        關鍵詞: ADI 實驗室電路 中頻 基帶接收機

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