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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 混頻器

一文講解無線通信領(lǐng)域的混頻器和調(diào)制器

  • 在無線通信系統(tǒng)中,信號(hào)必須進(jìn)行上變頻或下變頻后才能進(jìn)行信號(hào)傳播和處理。這種變頻步驟在傳統(tǒng)上稱為混頻,是接收和發(fā)射信號(hào)鏈必不可少的過程。于是,混頻器和調(diào)制器就成為射頻(RF)系統(tǒng)的基本構(gòu)件。隨著無線通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷演進(jìn),查看這些構(gòu)件的特征并了解混頻器如何影響總體系統(tǒng)性能至關(guān)重要。在所有的無線設(shè)計(jì)中,混頻器和調(diào)制器都支持變頻并實(shí)現(xiàn)通信。它們確定整個(gè)信號(hào)鏈的基本規(guī)格。它們的接收信號(hào)鏈具有最高功率,對(duì)來自發(fā)射通路中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的信號(hào)進(jìn)行上變頻,并實(shí)現(xiàn)數(shù)字預(yù)失真(DPD)系統(tǒng),從而影響整個(gè)通信系統(tǒng)的性能。那
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各種類型的混頻器基礎(chǔ)知識(shí)大盤點(diǎn)!

  • 顧名思義,混頻器將兩個(gè)輸入信號(hào)混合,產(chǎn)生其頻率之和或頻率之差。利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號(hào)高的輸出頻率時(shí)(兩個(gè)頻率相加),稱為上變頻;利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號(hào)低的輸出頻率時(shí),稱為下變頻。在RF和微波設(shè)計(jì)中,混頻是信號(hào)鏈最關(guān)鍵的部分之一。今天我們就講講各種類型的混頻器以及各自的優(yōu)缺點(diǎn)。顧名思義,混頻器將兩個(gè)輸入信號(hào)混合,產(chǎn)生其頻率之和或頻率之差。利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號(hào)高的輸出頻率時(shí)(兩個(gè)頻率相加),稱為上變頻;利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號(hào)低的輸出頻率時(shí),稱為下變頻。01 單/雙/三平衡無源混頻器最常見的混頻器類型
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基于FPGA的正交數(shù)字混頻器中數(shù)控振蕩器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 要CORDIC(COordination Rotation DIgital Computer)算法實(shí)現(xiàn)正交數(shù)字混頻器中的數(shù)控振蕩器的方法。首先推導(dǎo)了算法產(chǎn)生正余弦信號(hào)的實(shí)現(xiàn)過程,然后給出了
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具可編程增益放大器的雙通道寬帶混頻器可實(shí)現(xiàn)5G 無線接入

  • 凌力爾特司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新寬帶、高動(dòng)態(tài)范圍雙通道混頻器 LTC5566,該器件集成了可編程可變?cè)鲆?IF 放大器。這款雙通道
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基于頻偏功能的混頻器/變頻器一致性測(cè)量

  • 在無線電和射頻系統(tǒng)中,許多場(chǎng)合要求使用幅度和相位完全可控的混頻器/變頻器,因此要求對(duì)混頻器/變頻器的一致性進(jìn)行測(cè)量?;祛l器/變頻器矢量測(cè)試方法,
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毫米波測(cè)量技術(shù)及采用高性能混頻器的優(yōu)點(diǎn)

  • 實(shí)際上,很多大氣中的分子,例如氧氣、水蒸氣或氮?dú)?,可以在這個(gè)頻段內(nèi)的特定波長上吸收能量。然而,在實(shí)踐中,這些頻率范圍上足夠多的可用頻譜資源還
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高性能雙無源混頻器可應(yīng)對(duì)5G MIMO接收器挑戰(zhàn)

  • 5G的帶寬至少需要從目前的20MHz帶寬增大到100MHz甚至更高,這就意味著需要進(jìn)入3.6GHz以上或更高的頻段。為了滿足這種需求,凌力爾特的LTC5593雙無源下變頻混頻器在3.6GHz提供了出色的線性度和動(dòng)態(tài)范圍性能,同時(shí)支持超過200MHz的平坦信號(hào)帶寬,可用來構(gòu)成極其堅(jiān)固的MIMO(多輸入多輸出) 接收器。
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秒懂手機(jī)芯片基頻、中頻、射頻零部件

  • 秒懂手機(jī)芯片基頻、中頻、射頻零部件-射頻集成電路是處理高頻無線訊號(hào)所有芯片的總稱,通常包括:傳送接收器、低雜訊放大器、功率放大器、帶通濾波器、合成器、混頻器等,通常由砷化鎵晶圓制作的 MESFET、HEMT 元件,或矽鍺晶圓制作的 BiCMOS 元件,或矽晶圓制作的 CMOS 元件組成.
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談一談IF/RF轉(zhuǎn)換器中集成的典型DDC和DUC

  • 談一談IF/RF轉(zhuǎn)換器中集成的典型DDC和DUC-為了滿足智能手機(jī)功能日益提高的數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施必須持續(xù)發(fā)展以支持更寬的帶寬和更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。為實(shí)現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)速率,數(shù)字轉(zhuǎn)換器中的數(shù)字中頻處理、包括DDC(數(shù)字下變頻器)和DUC(數(shù)字上變頻器)是其中主要的功能模塊。
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Pasternack發(fā)布射頻(RF)和本振(LO)工作頻段為4GHz~38GHz的IQ混頻器新產(chǎn)品線

  •   業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波及毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商美國Pasternack公司發(fā)布了六款射頻(RF)和本振(LO)工作頻段為4GHz~38GHz且同步和正交中頻(IF)帶寬為DC~4.5GHz的新IQ混頻器。這些混頻器的典型用途包括點(diǎn)對(duì)點(diǎn)及點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)無線電,甚小孔徑終端(VSAT),軍用雷達(dá),電子戰(zhàn)(EW),衛(wèi)星通信,傳感器以及測(cè)試測(cè)量設(shè)備?! ∩鲜鲂滦虸Q混頻器模塊由基于單片微波集成電路(MMIC)的組合體構(gòu)成,此類組合體采用了由一對(duì)相互匹配的雙平衡混頻器單元、90度電橋以及0度分配器/合成器組成的高可靠性砷化鎵
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模擬混頻器電路原理圖

100MHz混頻器電路圖

雙平衡混頻器電路圖

為什么不能將乘法器用作調(diào)制器或混頻器?

  • 為什么不能將乘法器用作調(diào)制器或混頻器?它們不是一回事嗎?并非如此,了解它們之間的區(qū)別十分重要。乘法器有兩個(gè)模擬輸入,輸出與兩個(gè)輸入幅度的乘積成比例。VOUT = K times; VIN1 times; VIN2其中,K是維數(shù)為1/V的
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高 IIP3 14GHz 混頻器把易用性帶到了微波無線電設(shè)計(jì)中

  • 在下一代無線接入應(yīng)用中帶寬將迅速拓展,以應(yīng)對(duì)不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)流量。與此同時(shí),目前可供使用的頻譜完全無法支持所需的帶寬。因此,人們正在對(duì)更高的頻譜進(jìn)行適用性評(píng)估。有多種選項(xiàng)被納入了考慮的范疇,從免執(zhí)照的
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混頻器介紹

變頻(或混頻),是將信號(hào)頻率由一個(gè)量值變換為另一個(gè)量值的過程。具有這種功能的電路稱為變頻器(或混頻器)。   一般用混頻器產(chǎn)生中頻信號(hào):   混頻器將天線上接收到的信號(hào)與本振產(chǎn)生的信號(hào)混頻,當(dāng)混頻的頻率等于中頻時(shí),這個(gè)信號(hào)可以通過中頻放大器,被放大后,進(jìn)行峰值檢波。檢波后的信號(hào)被視頻放大器進(jìn)行放大,然后顯示出來。由于本振電路的振蕩頻率隨著時(shí)間變化,因此頻譜分析儀在不同的時(shí)間接收的頻率是不同 [ 查看詳細(xì) ]

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