SA9500/SA9502雙邊帶CDMA/AMPS下變頻器的應(yīng)用研究
發(fā)布時間:2007/8/24 0:00:00 訪問次數(shù):509
摘要:SA9500/SA9502是專為CDMA/AMPS設(shè)計的前端接收下變頻器,它包括三個獨(dú)立的混頻器,能達(dá)到蜂窩和PCS波段所要求的最大失真抑制,且耗流低、線性度高。它還可工作于休眠狀態(tài)。文中從應(yīng)用角度出發(fā)闡述了電路中實(shí)現(xiàn)其功能的方法以及應(yīng)用時需要注意的問題。
關(guān)鍵詞:前端接收下變頻器 CDMA/AMPS 不平衡變壓器回路 SA9500/SA9502
1 簡介
SA9500/SA9502是專為CDMA/AMPS設(shè)計的前端接收下變頻器,它包括三個獨(dú)立的混頻器:1900MHz蜂窩FM。SA9500/SA9502可以將接收到的處于上述頻段的信號轉(zhuǎn)換至應(yīng)用所需的50~300Hz IF頻段,內(nèi)部的所有混頻器都能達(dá)到蜂窩和PCS波段的最大失真抑制要求,由于采用了先進(jìn)的BICMOS工藝,SA9500的工作電壓為2.7V~3.3V(SA9502為2.7V~4.0V),且耗流低、線性度好。它還可工作于休眠狀態(tài)以降低功耗。片內(nèi)的LO緩沖區(qū)可以任意提供LO信號。
2 SA9500/SA9502的應(yīng)用
2.1 SA9500/SA9502的特點(diǎn)
頻帶的高利用率和低功耗使得SA9500/SA9502碼分多址系統(tǒng)(CDMA)在蜂窩和PCS系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。為實(shí)現(xiàn)CDMA系統(tǒng)的優(yōu)良特性,必須選擇高性能的接收單元來在低耗流的情況下實(shí)現(xiàn)低噪聲和高線性度。另一方面,服務(wù)商仍對傳統(tǒng)的模擬AMPS系統(tǒng)保持著一定的興趣。為滿足這些要求,Philips公司設(shè)計了SA9500/SA9502,它既支持蜂窩/PCS系統(tǒng),又支持CDMA/FM方式。與傳統(tǒng)的無源混頻器相比,SA9500/SA9502對其前級的LAN的增益要求要低的多,這是因?yàn)樗坏珱]有無源混頻器所具有的損失,而且在蜂窩FM方式下具有7dB轉(zhuǎn)換增益,并且在蜂窩CDMA和PCS方式下也同樣具有約11dB的增益。雖然無源混頻器往往可以提供更高的線性度,但是它的LO驅(qū)動功率(約+7dB)與SA9500/SA9502(約-3dB)相比要高得多,因此功耗也就高得多。因此在相近功耗條件下與無源下變頻器相比,SA9500/SA9502的性能要好得多。
2.2 SA9500/SA9502的應(yīng)用極電路
SA9500/SA9502應(yīng)用極電路如圖1所示。圖中,SA9500//SA9502具有兩個輸入口(蜂窩和PCS),兩個差分IF輸出口(CDMA和FM),以及LO輸入與輸出口。所有這些端口與應(yīng)用板上的50Ω輸入阻抗相匹配,不平衡變壓回路的標(biāo)準(zhǔn)配置如圖2所示。
為簡化與實(shí)際負(fù)載相匹配的問題,假設(shè)單端信號源阻抗為Rs,差分負(fù)載阻抗為Rdiff,C1=C2=C,L1=L2=L,那么:
L=(RsRdiff)1/2/2πf
C=1/2πf(RsRdiff)1/2
在SA9500/SA9502應(yīng)用板上,通過一個簡單的轉(zhuǎn)換即可得到從巴倫(balun)電路看進(jìn)去時IC的阻抗。當(dāng)應(yīng)用板工作于0.9GHz時,有Rdiff=32Ω,Xdiff=4Ω。在實(shí)驗(yàn)中,這么小的電抗可以被吸納進(jìn)匹配網(wǎng)絡(luò),因此,對于真正的負(fù)載,根據(jù)上述計算公式可以得出:在1.9GHz時的L=3.3nH、C=2.2pF。這些結(jié)果都將被當(dāng)作應(yīng)用板啟動時的初始值?紤]到附加的寄生影響和元件的偏差,進(jìn)行調(diào)節(jié)后的實(shí)際值為:L7=L9=4.7nH,C17=C19=1.5pF,這樣,返回?fù)p失將高于12dB。板上電容C16、C18用來隔直及RF耦合。為使這種優(yōu)化處于控制之中,建議全部四個元件就根據(jù)上述L和C的計算公式同時變化。
a.電流合并回路
對于CDMA和FM混頻器來說,SA9500/SA9502的IF輸出為開路差分輸出形式,因此可以在阻抗匹配的同時利用一個電流合并器或平衡轉(zhuǎn)換器來將差分信號轉(zhuǎn)換為單端形式。應(yīng)用板上的電流合并器適用于蜂窩FM IF輸出,而平衡轉(zhuǎn)換器則適用于蜂窩CDMA和PCS IF的輸出。圖3所
摘要:SA9500/SA9502是專為CDMA/AMPS設(shè)計的前端接收下變頻器,它包括三個獨(dú)立的混頻器,能達(dá)到蜂窩和PCS波段所要求的最大失真抑制,且耗流低、線性度高。它還可工作于休眠狀態(tài)。文中從應(yīng)用角度出發(fā)闡述了電路中實(shí)現(xiàn)其功能的方法以及應(yīng)用時需要注意的問題。
關(guān)鍵詞:前端接收下變頻器 CDMA/AMPS 不平衡變壓器回路 SA9500/SA9502
1 簡介
SA9500/SA9502是專為CDMA/AMPS設(shè)計的前端接收下變頻器,它包括三個獨(dú)立的混頻器:1900MHz蜂窩FM。SA9500/SA9502可以將接收到的處于上述頻段的信號轉(zhuǎn)換至應(yīng)用所需的50~300Hz IF頻段,內(nèi)部的所有混頻器都能達(dá)到蜂窩和PCS波段的最大失真抑制要求,由于采用了先進(jìn)的BICMOS工藝,SA9500的工作電壓為2.7V~3.3V(SA9502為2.7V~4.0V),且耗流低、線性度好。它還可工作于休眠狀態(tài)以降低功耗。片內(nèi)的LO緩沖區(qū)可以任意提供LO信號。
2 SA9500/SA9502的應(yīng)用
2.1 SA9500/SA9502的特點(diǎn)
頻帶的高利用率和低功耗使得SA9500/SA9502碼分多址系統(tǒng)(CDMA)在蜂窩和PCS系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。為實(shí)現(xiàn)CDMA系統(tǒng)的優(yōu)良特性,必須選擇高性能的接收單元來在低耗流的情況下實(shí)現(xiàn)低噪聲和高線性度。另一方面,服務(wù)商仍對傳統(tǒng)的模擬AMPS系統(tǒng)保持著一定的興趣。為滿足這些要求,Philips公司設(shè)計了SA9500/SA9502,它既支持蜂窩/PCS系統(tǒng),又支持CDMA/FM方式。與傳統(tǒng)的無源混頻器相比,SA9500/SA9502對其前級的LAN的增益要求要低的多,這是因?yàn)樗坏珱]有無源混頻器所具有的損失,而且在蜂窩FM方式下具有7dB轉(zhuǎn)換增益,并且在蜂窩CDMA和PCS方式下也同樣具有約11dB的增益。雖然無源混頻器往往可以提供更高的線性度,但是它的LO驅(qū)動功率(約+7dB)與SA9500/SA9502(約-3dB)相比要高得多,因此功耗也就高得多。因此在相近功耗條件下與無源下變頻器相比,SA9500/SA9502的性能要好得多。
2.2 SA9500/SA9502的應(yīng)用極電路
SA9500/SA9502應(yīng)用極電路如圖1所示。圖中,SA9500//SA9502具有兩個輸入口(蜂窩和PCS),兩個差分IF輸出口(CDMA和FM),以及LO輸入與輸出口。所有這些端口與應(yīng)用板上的50Ω輸入阻抗相匹配,不平衡變壓回路的標(biāo)準(zhǔn)配置如圖2所示。
為簡化與實(shí)際負(fù)載相匹配的問題,假設(shè)單端信號源阻抗為Rs,差分負(fù)載阻抗為Rdiff,C1=C2=C,L1=L2=L,那么:
L=(RsRdiff)1/2/2πf
C=1/2πf(RsRdiff)1/2
在SA9500/SA9502應(yīng)用板上,通過一個簡單的轉(zhuǎn)換即可得到從巴倫(balun)電路看進(jìn)去時IC的阻抗。當(dāng)應(yīng)用板工作于0.9GHz時,有Rdiff=32Ω,Xdiff=4Ω。在實(shí)驗(yàn)中,這么小的電抗可以被吸納進(jìn)匹配網(wǎng)絡(luò),因此,對于真正的負(fù)載,根據(jù)上述計算公式可以得出:在1.9GHz時的L=3.3nH、C=2.2pF。這些結(jié)果都將被當(dāng)作應(yīng)用板啟動時的初始值?紤]到附加的寄生影響和元件的偏差,進(jìn)行調(diào)節(jié)后的實(shí)際值為:L7=L9=4.7nH,C17=C19=1.5pF,這樣,返回?fù)p失將高于12dB。板上電容C16、C18用來隔直及RF耦合。為使這種優(yōu)化處于控制之中,建議全部四個元件就根據(jù)上述L和C的計算公式同時變化。
a.電流合并回路
對于CDMA和FM混頻器來說,SA9500/SA9502的IF輸出為開路差分輸出形式,因此可以在阻抗匹配的同時利用一個電流合并器或平衡轉(zhuǎn)換器來將差分信號轉(zhuǎn)換為單端形式。應(yīng)用板上的電流合并器適用于蜂窩FM IF輸出,而平衡轉(zhuǎn)換器則適用于蜂窩CDMA和PCS IF的輸出。圖3所
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