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RF采样架构的详细资料讲解和优势说明

消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-07-07

小峰

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  转换器技术每年都在发展。 主要半导体公司的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的采样速率比十年前的产品快了几个数量级。 例如,2005年,世界上速度最快的12位分辨率ADC采样速率为 250 MS/s;而到了2018年,12位ADC的采样率已经达到6.4 GS/s。 由于这些性能的提高,转换器可以直接数字化RF频率的信号,并为现代通信和雷达系统提供足够的动态范围。虽然在使用高采样率(主要是动态范围)转换器时需要进行权衡,但该技术允许您将广泛使用的外差RF架构替换成直接RF架构,以支持特定应用。 例如,对于需要更小外形尺寸或降低成本的宽带RF应用,经过前端简化的直接RF采样仪器就是非常理想的选择。 尤其是,这项技术在雷达和电子战等一些国防和航空航天应用中得到了进一步发展。

  1. 什么是直接射频采样?

  如果要了解直接RF架构,则需要了解该架构与其他RF架构的区别。在外差结构中,接收器接收RF频率的信号之后,将信号下变频到较低的中频(IF),并进行数字化、滤波和解调。 图1显示的是外差接收器的程序框图。 可以看到,该仪器的RF前端包含了带通滤波器、低噪声放大器、混频器和本地振荡器(LO)。

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