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接收器IC混合混频器、频率合成器和IF放大器
(2025年6月15日更新)

无线基站曾经包装在气候控制技术的大空间里,但现在可以安装在任何地方。随着无线网络服务提供商试图实现全球信号覆盖,基站组件提供商AD代理临压需要在较小的包装中提供更多的功能。

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来自AD公司的一对集成电路(IC)重新定义接收器前端混频器的意义,提供了解决方案。实际上,该IC在混频器IC许多曾经附加在接收器中的组件,如本振(LO)和中频(IF)放大器。利用这些IC,蜂窝基站的大小可以大大降低,软件定义无线电也可以带来(SDR)灵活性,从而应对各种无线标准。

这里涉及的IC的型号是ADRF6612和ADRF根据设计两者的支持,6614RF范围为700 Mhz至3000 MHz,LO范围为200 Mhz至2700 MHz,IF范围为40 Mhz至500 MHz。它们支持低端或高端LO注入包括板载锁相环(PLL)多个低噪声电压控制振荡器(VCO),全部封装在7 mm × 7 mm 48引脚的LFCSP外壳中。超高的集成度和组件密度,加上多样性和可编程性,可以支持各种不同的无线标准,完全满足现代微蜂窝的小批量生产需求。

为了更好地理解这些高度集成的混频器IC在节省空间方面,不妨回忆一下2010年左右蜂窝基站的前端。双混频架构的带宽范围约为1 Ghz,当时蜂窝频率范围需要多个组件来处理,即800 MHz至1900 MHz。频率合成是由独立的PLL和窄带VCO需要使用独特的模块提供PLL环路滤波器可以实现最佳性能。每个目标频段都采用特殊的方式VCO模块,结果增加了基站内需要的电路板面积。

此外,这些分立式组件通过低阻抗传输线路相互连接,增加了信号损失。因此,需要大电流VCO输出驱动到足够的电平,使混频器在信号阻塞条件下产生低相位噪声和噪声系数。

集成VCO的接收器IC不是新事物。但全球移动通信系统需要多载波宽带宽和低相位噪声(MC-GSM)无线网络一直是一个挑战。GSM信道复用方案要求接收LO相位噪声极低,尤其是相间通道失调频率800 kHz情况,。如果这些相间通道的多余相位噪声是800 kHz混合失调条件下的无用信号可能会将相位噪声转换为IF输出,从而降低系统的灵敏度。

图1.框图为2010年左右的典型蜂窝基站

图2.信道复用方案要求GSM低相位噪声的宽带宽在无线系统中使用VCO,避免阻塞导致性能下降

低VCO相位噪声通常通过高质量因数(高质量因数)Q)谐振器和窄带设计实现的。频率也可以降低噪音。通过使VCO在接收器上工作LO频率的整数倍,然后分频可以将相位噪声降低6倍 dB/倍频程,。GSM在1800 Mhz至1900 Mhz频段内相位噪声要求极高,严重程度约为800 Mhz至900 Mhz频段内相位噪声的两倍。

图3.该VCO电路配置可实现倍频带宽

除低相位噪声外,现代基站接收器的设计还必须支持目前无线通信网络使用的各种调制方案。GSM此外,其他调制方案包括宽带码多址(WCDMA)和长期演进(LTE)系统。接收器设计通常包括几种不同的设计VCO,相位噪声性能配置为中等水平,通过组合满足基站倍频程带宽的要求。

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LTM4615:μModule 稳压器
AD 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器
LTC2487:精密模数转换器- 20 MSPS
AD 具 PGA、Easy Drive 和 I2C 接口的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC
AD6679:高速ADC (负10MSPS)
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ADRF5046:RF 开关
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LT5528:I-Q调制器和解调器
AD 1.5GHz 至 2.4GHz 高线性度直接正交调制器
LT3741:LED 驱动器 IC
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ADF4196:锁相环(PLL)频率合成器和转换环路
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AD586:基准电压源
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AD8519:显示驱动器电子器件
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ADL5565:ADC 驱动器
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LTC1157:高端开关和MOSFET驱动器
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LTC4126:电池管理
AD 7.5mA无线锂离子充电器,带1.2V降压型DC/DC转换器
ADUM5210:isoPower
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LTC2368-24:精密模数转换器- 20 MSPS
AD 具集成型数字滤波器的 24 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC4425:超级电容器充电器
AD 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
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