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零中頻架構(gòu)痛點之直流偏移

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2022-11-17 09:53:401288

基于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字中頻接收方案

:針對高速率 QPSK 數(shù)據(jù)傳輸鏈系統(tǒng),比較分析了數(shù)字中頻接收與中頻接收的優(yōu)、缺點,并提出了一種基 于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字中頻接收方案。基于 FPGA 對此數(shù)字中頻正交變換方案
2022-12-12 15:44:363

SAW Filter在中頻接收機角色

SAW Filter在中頻接收機角色
2023-01-05 14:18:521398

中頻接收機有哪些主要的優(yōu)缺點呢?

中頻接收機,是直接將射頻變頻到基帶,即中頻為0.
2023-02-03 10:07:496780

一文講透中頻架構(gòu)

中頻(ZIF)架構(gòu)自無線電初期即已出現(xiàn)。如今,ZIF架構(gòu)可以在幾乎所有消費無線電應用中找到,無論是電視、手機,還是藍牙技術(shù)。ZIF技術(shù)取得的最新進步對現(xiàn)有高性能無線電架構(gòu)形成了挑戰(zhàn),其帶來的新產(chǎn)品
2023-03-15 13:43:432388

發(fā)射本振泄漏—中頻架構(gòu)令人煩惱的問題

中頻架構(gòu)有一些重要優(yōu)勢,但也有一些挑戰(zhàn)需要克服。發(fā)射本振泄漏(以下簡稱為發(fā)射LOL)便是其中之一。未校正的發(fā)射LOL會在所需發(fā)射范圍內(nèi)產(chǎn)生無用發(fā)射,造成潛在的違反系統(tǒng)規(guī)范的風險。本文論述發(fā)射LOL
2023-06-17 09:14:275395

射頻架構(gòu)中頻架構(gòu)技術(shù)解析

中頻架構(gòu)是將基帶直接變?yōu)樯漕l,與超外差方案相比,減小了中頻和本振射頻電路、中頻濾波器等的使用,因此中頻架構(gòu)收發(fā)信機具有體積小、功耗低、便于集成等優(yōu)點。
2023-07-10 10:21:126538

復數(shù)混頻器、中頻架構(gòu)和高級算法開發(fā)

文章里講解了關(guān)于射頻IQ調(diào)制器、中頻架構(gòu)相關(guān)的原理及技術(shù),全都是干貨!其實好多同行對軟件無線電的原理、IQ調(diào)制、鏡像抑制都是一知半解,知其然不知其所以然。好好研讀這篇文章,相信會讓你有種恍然大悟的感覺。
2023-08-16 10:04:571202

中頻架構(gòu)的定義 中頻接收機與超外差接收機的比較

中頻(Direct Conversion或者Zero-IF)是一種射頻系統(tǒng)架構(gòu)。
2023-08-17 13:53:1512309

二階失真怎么影響中頻接收機的性能

在上一篇文章,講了中頻架構(gòu)的一個----直流偏移。今天繼續(xù)講講,中頻接收機的另一個----二階失真產(chǎn)物。
2023-08-23 09:22:191842

中頻接收機IQ不平衡的來源和影響

中頻架構(gòu)的一個----直流偏移和二階失真產(chǎn)物-中頻接收機的另一個,講了中頻接收機的兩個。
2023-08-23 14:02:434290

中頻接收機的IQ不平衡詳解

中頻接收機的中頻為DC,而二階失真產(chǎn)物,為DC和低頻產(chǎn)物,所以二階失真也是影響中頻接收機性能的之一。
2023-08-23 14:03:525551

中頻接收機架構(gòu)的組成

就如大家知道的這樣,接收機的架構(gòu),分為超外差,中頻,低中頻和直接采樣。
2023-08-24 13:59:412751

常用射頻系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方案

直接變頻架構(gòu)具有許多優(yōu)越的特性,接收機接收到的射頻信號無需經(jīng)過中頻階段直接到I/Q解調(diào)器,進入基帶部分,這樣就減少了超外差架構(gòu)里面昂貴的中頻模塊,比如混頻器和中頻濾波器,所以這部分的成本和尺寸都可以縮小,如同在《中頻架構(gòu),這個帖子講透了》中所述,中頻架構(gòu)更容易集成在一塊RFIC
2023-08-25 11:17:263306

中頻架構(gòu)真的簡單嗎?

在發(fā)射機,為了避免負載變化引起LO牽引問題,VCO的頻率應該與發(fā)射機的工作頻率不同。也可以和接收機本振設(shè)計類似,將頻率設(shè)置為2倍的發(fā)射頻率,然后再使用二分器。但是這時,可能會有潛在的VCO反向
2023-08-26 15:42:282109

從星座圖上觀察中頻惡化的來源

中頻架構(gòu)在當下的設(shè)計應用的越來越多,中頻架構(gòu)是將基帶直接變?yōu)樯漕l,與超外差方案相比,減小了中頻和本振射頻電路、中頻濾波器等的使用,因此中頻架構(gòu)收發(fā)信機具有體積小、功耗低、便于集成等優(yōu)點。
2023-10-17 14:00:342787

DC offsets(直流偏移)是怎么產(chǎn)生的呢?

DC offsets(直流偏移)是怎么產(chǎn)生的呢? 直流偏移,也稱為直流偏移,是發(fā)生在電子電路和音頻系統(tǒng)的一種現(xiàn)象,其中交流信號存在不期望的直流(DC)分量。換句話說,DC偏移是波形的零點偏離其
2023-10-31 09:34:2515776

中頻的優(yōu)勢:PCB尺寸減小50%,成本降低三分之二

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《中頻的優(yōu)勢:PCB尺寸減小50%,成本降低三分之二.pdf》資料免費下載
2023-11-23 11:13:300

如果中頻接收機采用普通的單混頻,行不行?

中頻接收機,理論上,沒有鏡像干擾,但是,在實際使用,由于各種的不理想性,是有的。
2024-04-08 16:36:252225

為什么在中頻接收機IQ失配會帶來鏡像干擾呢?

中頻接收機有沒有鏡像干擾?這篇文章,提到,對于理想的正交混頻器,本振只存在正頻率或者負頻率;
2024-04-09 14:20:522116

中頻的IQ失配從哪里來的?芯片中是怎么處理IQ失配的?

對于中頻接收機,主要有IQ失配,直流偏移等問題[1]。
2024-04-11 15:24:243183

中頻接收機的直流偏移(DC offset)來源于哪里?

中頻接收機的直流偏移(DC offset)可能來自于以下幾個方面
2024-04-15 15:36:043416

中頻接收機的架構(gòu)設(shè)計分析

由于中頻接收機的中頻有用信號位于中頻附近,所以這個低頻率的失真信號,會對有用信號的SNR產(chǎn)生影響,因此,在中頻接收機,對系統(tǒng)影響比較大的是二階失真信號。
2024-04-16 14:31:071631

為什么窄信道帶寬接收機偏向采用低中頻而不是中頻架構(gòu)呢?

中頻接收機除了IQ mismatch帶來的鏡像,本振泄露等帶來的直流偏移,射頻鏈路二階非線性帶來的抗干擾等問題之外,還有一個中頻接收機固有的缺陷,那就是閃爍噪聲。
2024-04-18 11:23:132735

國內(nèi)唯一,對標ADI!這家芯片公司發(fā)布中頻射頻捷變收發(fā)器

10月14日晚間,成都華微披露了發(fā)布兩收兩發(fā)射頻捷變收發(fā)芯片的公告。公告稱,公司研發(fā)的HWD9361型射頻收發(fā)芯片是一款兩收兩發(fā)、最大帶寬56MHz(兆赫)的中頻射頻捷變收發(fā)器,是公司在中頻射頻
2025-10-15 13:49:371076

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