帶RF輸出的全數(shù)字調(diào)制器設(shè)計
發(fā)布時間:2008/5/26 0:00:00 訪問次數(shù):3103
    
    
    軟件定義無線電(sdr)終端促進了物理層功能的可編程實現(xiàn)。很多研究工作已經(jīng)應(yīng)用dsp和fpga實現(xiàn)物理層的基帶功能。
    sdr無線電是如此定義的電臺,其天線后面的某段實現(xiàn)了數(shù)字化。其后電臺可用柔性及可配置的功能模塊來實現(xiàn)dsp算法。隨著技術(shù)的進步,數(shù)字化可以在天線后,或非常接近于天線,如此幾乎所有的無線電功能都可以使用高速可編程的dsp引擎通過軟件實現(xiàn)。
    目前的無線電結(jié)合了模擬和數(shù)字構(gòu)造模塊。rf功能還是適合模擬電路實現(xiàn),而基帶功能更適合于dsp的實現(xiàn)。數(shù)字化前端(dfe)常用來連接rf及基帶處理。def通常能夠處理10mh左右的頻率信號,常被稱為數(shù)字中頻(if)。因此,重要的模擬模塊留在了rf和if之間。
    數(shù)字rf收發(fā)器可擴展軟件定義功能到射頻頻段。所有數(shù)字發(fā)射機的關(guān)鍵優(yōu)勢是高效的功率放大;數(shù)字化合并多通道信號;以及軟件的可編程或可重配置性。
    使用全數(shù)字發(fā)射機,整個發(fā)射機可以用dsp或fpga實現(xiàn),可以利用cmos技術(shù)增強中的性能。除了與sdr兼容,基于dsp的rf系統(tǒng)可補償rf通道的不平衡性。因此,直接在射頻產(chǎn)生數(shù)字信號吸引了很多研究人員和工程師的興趣。
    一種比較傳統(tǒng)的方法使用帶通delta-sigma調(diào)制在無線電頻率上產(chǎn)生二進制信號。二進制信號可與開關(guān)模式功率放大器(pa)一起使用以實現(xiàn)比其他功放技術(shù)更高的效率(圖1)。這種體系結(jié)構(gòu)的限制是帶通delta-sigma (bpds)調(diào)制在中心頻率的四倍處運行,達到幾千兆赫。為了適應(yīng)如此高的頻率操作,定制的ic必須仔細設(shè)計,不具備重新編程能力。
    
    
    
    采用bpds的數(shù)字發(fā)射機
    另外一種方式是用脈寬調(diào)制(pwm)數(shù)字合成二進制rf信號。pwm是很久以前提出的一種模擬調(diào)制,但是最近流行起來,特別是在數(shù)字音頻放大應(yīng)用上。d類音頻pa,由pwm音頻信號驅(qū)動,可達到90%以上的效率。delta-sigma類型調(diào)制也可用于數(shù)字pwm,但與bpds方式比較運行在較低頻率。然而,delta-sigma環(huán)路傾向于比bpds更復(fù)雜,由于其較低的過采樣率和pwm有關(guān)的非線性。
    測試配置使用存儲在測試模式發(fā)生器中的離線計算的信號源。在本例中,設(shè)計了一個實時系統(tǒng)來演示使用數(shù)字pwm的rf信號數(shù)字發(fā)生器的能力。
    數(shù)字rfpwm發(fā)生器
    由數(shù)字功放技術(shù)推動的數(shù)字pwm,數(shù)字信號無須依靠數(shù)模轉(zhuǎn)換器(dac)就可以直接轉(zhuǎn)換成高功率模擬信號。由于全數(shù)字音頻系統(tǒng)越來越受到關(guān)注,數(shù)字功放已經(jīng)在數(shù)字音頻應(yīng)用上開始流行。
    在數(shù)字pwm,脈寬以高速時鐘離散化。因此,采樣計數(shù)器可根據(jù)高速參考時鐘產(chǎn)生數(shù)字pwm波形(圖2)。內(nèi)插器增加pcm輸入的采樣頻率到適合pwm調(diào)制的水平。該頻率經(jīng)常稱為脈沖重復(fù)頻率(prf)。
    
    
    
    組成數(shù)字pwm系統(tǒng)的信號處理模塊
    正常采樣器是均勻采樣數(shù)字信號為基礎(chǔ)計算正常采樣信號值。顯然當采用pwm時,正常采樣信號基帶失真遠小于均勻采樣。
    出于實現(xiàn)考慮,量化需確保高速參考時鐘運行在適當?shù)仡l率上。例如,pcm的原始輸入是44.1 khz,16倍內(nèi)插器將導(dǎo)致705.6 khz的prf。若脈寬量化到16位,高速參考時鐘必須達到46-ghz。假如只需要8位量化脈寬的話,高速參考時鐘可至180 mhz。因此,用適當?shù)募夹g(shù)實現(xiàn)將比較容易。噪音成型技術(shù),delta-sigma調(diào)制技術(shù),常被用來抑制量化引入的基帶噪聲。
    處理密集的模塊、正常采樣器、及噪音成型量化的采樣頻率prf。這是該工作的主要動機——主要的信號處理算法在較低的prf而不是rf頻率上執(zhí)行。
    全數(shù)字rfpwm
    全數(shù)字rf pwm稱為正交積分噪音成型(ins),是用于量化及噪音成型模塊的一種算法。其主要目標是抑制基帶脈寬量化處理過程引入的噪聲功率。它不同于其它在反饋環(huán)中引入非線性項的算法。不考慮ins算法的細節(jié)的話,正交ins可看成是2個獨立的pwm調(diào)制器,分別用于復(fù)信號的同相(i)和正交分量(q)。
    這些脈寬調(diào)制使用以前描述過的相同體系結(jié)構(gòu)。這些pwm輸出的是基帶信號,需要進一步和數(shù)字本機振蕩器信號混合形成rf帶通信號。假如基帶pwm及數(shù)字本機振蕩器信號都是
    
    
    軟件定義無線電(sdr)終端促進了物理層功能的可編程實現(xiàn)。很多研究工作已經(jīng)應(yīng)用dsp和fpga實現(xiàn)物理層的基帶功能。
    sdr無線電是如此定義的電臺,其天線后面的某段實現(xiàn)了數(shù)字化。其后電臺可用柔性及可配置的功能模塊來實現(xiàn)dsp算法。隨著技術(shù)的進步,數(shù)字化可以在天線后,或非常接近于天線,如此幾乎所有的無線電功能都可以使用高速可編程的dsp引擎通過軟件實現(xiàn)。
    目前的無線電結(jié)合了模擬和數(shù)字構(gòu)造模塊。rf功能還是適合模擬電路實現(xiàn),而基帶功能更適合于dsp的實現(xiàn)。數(shù)字化前端(dfe)常用來連接rf及基帶處理。def通常能夠處理10mh左右的頻率信號,常被稱為數(shù)字中頻(if)。因此,重要的模擬模塊留在了rf和if之間。
    數(shù)字rf收發(fā)器可擴展軟件定義功能到射頻頻段。所有數(shù)字發(fā)射機的關(guān)鍵優(yōu)勢是高效的功率放大;數(shù)字化合并多通道信號;以及軟件的可編程或可重配置性。
    使用全數(shù)字發(fā)射機,整個發(fā)射機可以用dsp或fpga實現(xiàn),可以利用cmos技術(shù)增強中的性能。除了與sdr兼容,基于dsp的rf系統(tǒng)可補償rf通道的不平衡性。因此,直接在射頻產(chǎn)生數(shù)字信號吸引了很多研究人員和工程師的興趣。
    一種比較傳統(tǒng)的方法使用帶通delta-sigma調(diào)制在無線電頻率上產(chǎn)生二進制信號。二進制信號可與開關(guān)模式功率放大器(pa)一起使用以實現(xiàn)比其他功放技術(shù)更高的效率(圖1)。這種體系結(jié)構(gòu)的限制是帶通delta-sigma (bpds)調(diào)制在中心頻率的四倍處運行,達到幾千兆赫。為了適應(yīng)如此高的頻率操作,定制的ic必須仔細設(shè)計,不具備重新編程能力。
    
    
    
    采用bpds的數(shù)字發(fā)射機
    另外一種方式是用脈寬調(diào)制(pwm)數(shù)字合成二進制rf信號。pwm是很久以前提出的一種模擬調(diào)制,但是最近流行起來,特別是在數(shù)字音頻放大應(yīng)用上。d類音頻pa,由pwm音頻信號驅(qū)動,可達到90%以上的效率。delta-sigma類型調(diào)制也可用于數(shù)字pwm,但與bpds方式比較運行在較低頻率。然而,delta-sigma環(huán)路傾向于比bpds更復(fù)雜,由于其較低的過采樣率和pwm有關(guān)的非線性。
    測試配置使用存儲在測試模式發(fā)生器中的離線計算的信號源。在本例中,設(shè)計了一個實時系統(tǒng)來演示使用數(shù)字pwm的rf信號數(shù)字發(fā)生器的能力。
    數(shù)字rfpwm發(fā)生器
    由數(shù)字功放技術(shù)推動的數(shù)字pwm,數(shù)字信號無須依靠數(shù)模轉(zhuǎn)換器(dac)就可以直接轉(zhuǎn)換成高功率模擬信號。由于全數(shù)字音頻系統(tǒng)越來越受到關(guān)注,數(shù)字功放已經(jīng)在數(shù)字音頻應(yīng)用上開始流行。
    在數(shù)字pwm,脈寬以高速時鐘離散化。因此,采樣計數(shù)器可根據(jù)高速參考時鐘產(chǎn)生數(shù)字pwm波形(圖2)。內(nèi)插器增加pcm輸入的采樣頻率到適合pwm調(diào)制的水平。該頻率經(jīng)常稱為脈沖重復(fù)頻率(prf)。
    
    
    
    組成數(shù)字pwm系統(tǒng)的信號處理模塊
    正常采樣器是均勻采樣數(shù)字信號為基礎(chǔ)計算正常采樣信號值。顯然當采用pwm時,正常采樣信號基帶失真遠小于均勻采樣。
    出于實現(xiàn)考慮,量化需確保高速參考時鐘運行在適當?shù)仡l率上。例如,pcm的原始輸入是44.1 khz,16倍內(nèi)插器將導(dǎo)致705.6 khz的prf。若脈寬量化到16位,高速參考時鐘必須達到46-ghz。假如只需要8位量化脈寬的話,高速參考時鐘可至180 mhz。因此,用適當?shù)募夹g(shù)實現(xiàn)將比較容易。噪音成型技術(shù),delta-sigma調(diào)制技術(shù),常被用來抑制量化引入的基帶噪聲。
    處理密集的模塊、正常采樣器、及噪音成型量化的采樣頻率prf。這是該工作的主要動機——主要的信號處理算法在較低的prf而不是rf頻率上執(zhí)行。
    全數(shù)字rfpwm
    全數(shù)字rf pwm稱為正交積分噪音成型(ins),是用于量化及噪音成型模塊的一種算法。其主要目標是抑制基帶脈寬量化處理過程引入的噪聲功率。它不同于其它在反饋環(huán)中引入非線性項的算法。不考慮ins算法的細節(jié)的話,正交ins可看成是2個獨立的pwm調(diào)制器,分別用于復(fù)信號的同相(i)和正交分量(q)。
    這些脈寬調(diào)制使用以前描述過的相同體系結(jié)構(gòu)。這些pwm輸出的是基帶信號,需要進一步和數(shù)字本機振蕩器信號混合形成rf帶通信號。假如基帶pwm及數(shù)字本機振蕩器信號都是
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