如今的射頻系統(tǒng)啊~

發(fā)布時(shí)間:2023-08-07 14:43:47
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RF和數(shù)字基帶的接口,接收機(jī)中是ADC,發(fā)射機(jī)中是DAC。


(資料圖片僅供參考)

在分立器件為王的時(shí)代,也就是芯片的集成性還沒(méi)有那么發(fā)達(dá)的時(shí)候,射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一件很繁瑣的事情。

所以,射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)和數(shù)字基帶設(shè)計(jì)基本上完全分開(kāi)。

對(duì)于射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,可能只需要和數(shù)字基帶設(shè)計(jì)人員達(dá)成一個(gè)接口共識(shí),就可以只專(zhuān)注自己的這一部分設(shè)計(jì)了。

比如,設(shè)計(jì)接收機(jī)的時(shí)候,模擬和數(shù)字規(guī)定一個(gè)接口信號(hào)的頻率和電平,然后射頻和數(shù)字,就去各干各的了。

然后射頻系統(tǒng)工程師們,就開(kāi)始以超外差架構(gòu)為基礎(chǔ),開(kāi)始頻率規(guī)劃,開(kāi)始器件選型。

但其實(shí),RF系統(tǒng),是整個(gè)無(wú)線收發(fā)機(jī)的一個(gè)子系統(tǒng)。

而收發(fā)機(jī)的數(shù)字基帶部分和RF模擬系統(tǒng)部分之間的性能,會(huì)相互影響的。

所以,如果射頻工程師,能打破技術(shù)的邊界,多了解點(diǎn)數(shù)字基帶系統(tǒng)和現(xiàn)代通信的一些基礎(chǔ)知識(shí),對(duì)于射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也是很有幫助的。

比如說(shuō),以前在超外差架構(gòu)中,在第二中頻處,經(jīng)常會(huì)用到信道濾波器。

從射頻這邊看,可能會(huì)想讓信道濾波器窄點(diǎn),抑制度高點(diǎn)。但是,這種高性能的濾波器,在模擬域?qū)崿F(xiàn)是相當(dāng)困難的,關(guān)鍵是成本也是很高的。

但是,現(xiàn)在ADC的性能已經(jīng)很優(yōu)越了,如果能結(jié)合ADC的SFDR指標(biāo),就會(huì)發(fā)現(xiàn),哈,原來(lái)可以把原來(lái)模擬濾波器承擔(dān)的抑制度,一部分放到數(shù)字部分去實(shí)現(xiàn)。

不過(guò),隨著芯片的高度集成化,感覺(jué)超外差架構(gòu)使用的越來(lái)越少了。

而且,數(shù)字基帶所做的事情,也越來(lái)越多了。

比如說(shuō),以前接收機(jī)的AGC,可能會(huì)在射頻鏈路中接一兩個(gè)射頻檢波器,通過(guò)檢波器的輸出值,對(duì)射頻鏈路的增益進(jìn)行控制。

但是,現(xiàn)在的SoC中,接收機(jī)的信號(hào)功率則是在數(shù)字域進(jìn)行測(cè)量。

接收機(jī)的架構(gòu),除了前面講的超外差接收機(jī)外,還有,直接變頻(零中頻)接收機(jī),低中頻接收機(jī),直采架構(gòu)。

而且由于芯片的高度集成化,使得后面三者開(kāi)始慢慢流行起來(lái)。

直接變頻接收機(jī)和低中頻接收機(jī),可以通過(guò)數(shù)字基帶,進(jìn)行直流偏移補(bǔ)償,校正I和Q路通道的不平衡,以及進(jìn)行復(fù)雜的AGC控制。

直采架構(gòu)下,ADC越來(lái)越靠近天線,射頻工程師所能發(fā)揮的地方變少。

不過(guò)好在,有的知識(shí)是可以遷移的。而且,系統(tǒng)設(shè)計(jì)有很多指標(biāo),可能其中一個(gè)指標(biāo)不滿足,就會(huì)迫使放棄一種方案。

以前也很惶恐啊,覺(jué)得作為一個(gè)板級(jí)射頻工程師,自己能干的,越來(lái)越少了。

現(xiàn)在想想,惶恐也沒(méi)用,就緊跟著時(shí)代的步伐,盡量多學(xué)點(diǎn),知識(shí)邊界往外擴(kuò)一點(diǎn)。

而且,這個(gè)瞬息萬(wàn)變的時(shí)代,誰(shuí)不惶恐呢?誰(shuí)又覺(jué)得自己的專(zhuān)業(yè),能干一輩子呢?

參考文獻(xiàn):Qizheng Gu,RF System Design of Transceivers for Wireless Communications

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   原標(biāo)題:如今的射頻系統(tǒng)啊~

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