3G ASH收发器结构图
TX
CN
CN CN
MOD TRL1 TRL0 FGR
R
TXM
8
掉电控制
17
18
19
程序设计
和
控制
波特率
选择
登录
BBOUT
REF
DS2
天线
TXA2
X
TXA1
RFIO
20
ESD
呛
SAW
CR过滤器
RFA1
X
SAW
延迟线
RFA2
探测器
LOW- PASS
滤波器
LPFADJ 9
BB
5
C
BBO
6
PEAK
探测器
PKDET 4
C
PKD
分贝以下
高峰THLD
温度
补偿
主振荡器
VCC1 :
VCC3 :
VCC2 :
GND1 :
GND2 :
销2
3脚
PIN码16
销1
引脚10
AGC设置
增益选择
本地振荡器,
脉冲发生器
& RF放大器偏置
15
和
R
LPF
AGC
REF
AGC
控制
AGC复位
DS1
THLD
门槛
控制
THLD1
13
R
TH1
11
12
R
TH2
R
REF
THLD2
数据/时钟
恢复7
RXDATA
RXDCLK
14
图2
接收器链
SAW滤波器的输出驱动放大器RFA1 。该放大器包括
用于检测饱和的发作( AGC设置)的规定,而对于开关
35分贝增益5分贝的增益(增益选择)的荷兰国际集团。 AGC设置是
输入到自动增益控制功能,并且增益选择是AGC控制
功能输出。 ON / OFF控制来RFA1 (和RFA2 )由所生成的
脉冲发生器& RF放大器偏置功能。 RFA1的输出驱动
SAW延迟线,它具有0.5微秒的标称延迟。
第二个放大器, RFA2 ,提供增益饱和度低于51分贝。该
RFA2的输出驱动用的阈值增益19分贝全波检波器。
饱和的RFA2的每个部分的开始被检测到并求和
以提供对数响应。这被添加到全输出
波检测器,以产生一个总的探测器响应是平方律
低信号电平,并转换成高信号测井响应列弗
ELS 。这种结合提供了优良的阈值灵敏度,并更
比检测仪的动态范围70分贝。在用的30分贝组合
AGC范围RFA1 ,接收机动态范围超过100 dB为单位
实现的。
该检测器输出驱动一个回转滤波器。该过滤器提供了一个三极,
0.05度等波纹具有优异的群延迟的低通响应flat-
度和最小脉冲振铃。该滤波器的3分贝带宽可以被设置
从4.5 kHz至1.8 MHz的外部电阻。
该过滤器之后是一个基带放大器,它提高了检测到的
信号给BBOUT销与所述接收器的RF放大器工作在
50 %-50 %的占空比,则BBOUT信号改变约10毫伏/分贝,用
峰 - 峰信号的高达450 mV的电平。检测到的信号是骑在
1.5伏电平而变化有所用的电源电压,温度,
等BBOUT耦合到CMPIN销,或者向外部的数据恢复
处理( DSP) ,通过串联电容器。该系列的正确值
电容器依赖于数据速率,数据的游程长度,以及其它因素,如显示
倔强的
ASH收发器设计的
指导。
当外部数据恢复过程中用于AGC , BBOUT绝
被耦合到外部的数据恢复过程,并CMPIN通过另行
率系列耦合电容。在AGC复位功能由从动
信号施加到CMPIN 。
数据切片机
该CMPIN引脚驱动两个数据限幅器,它转换成模拟信号
从BBOUT回的数字流。最佳的数据限幅器的配置
取决于系统的工作参数。数据限幅器DS1是capac-
itively耦合比较器与可调的门限规定。
DS1提供在低信号对噪声条件下的最佳性能。该
阈值,或静噪,偏移比较器的限幅电平从0到90
毫伏,并且被设置与之间的RREF和THLD1管脚的电阻器。这
阈值允许接收机灵敏度和输出噪声之间的折衷
密度在无信号状态。为了获得最佳的灵敏度,将阈值设定
到零,但最少9 mv的,应使用适当的AGC操作。在
这种情况下,噪声的连续输出,当没有信号。此,在
反过来需要被驱动的RXDATA引脚的电路,以便能够亲
塞斯噪声(和信号)不断。
这可能是一个问题,如果RXDATA被驱动必须睡觉时的电路
数据不存在,以节省功率,或者当其必要的,以减少其
错误中断一个多任务处理器。在这种情况下,噪声可以是
通过增加阈值水平大大降低,但在牺牲
敏感性。最好3 dB带宽为低通滤波器,也影响
由DS1的阈值电平设置。的带宽必须增加作为
的阈值增加,以减少数据脉冲宽度的变化与显
最终幅度。
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1999年由RF Monolithics公司,公司的程式化RFM徽标是RF Monolithics公司, Inc.的商标。
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