本文介绍了MAX2392设置变化的定时技术和指南,以满足TD-SCDMA标准中的T3R4要求。
背景
在TD-SCDMA系统规范中,副车架由七个常规插槽和一个特殊插槽组成。第一个常规插槽 (TS0) 始终分配给下行链路,而第二个常规插槽 (TS1) 用于上行链路。特殊插槽在 TS0 和 TS1 之间分配,用于下行链路和上行链路频率同步,并提供从下行链路到上行链路的保护间隙。在 TS1 之后,系统可能会在某些插槽上再次返回到下行链路,具体取决于传输的数据长度。有时,听筒电话需要在上行链路插槽后立即切换回下行链路,如图 1 所示。这要求手机具有非常快的开关速度,因为上行链路和下行链路之间的保护周期仅为12.5μs。满足此交换要求的挑战如下:
如果接收器在Tx插槽结束后打开,则在保护期内无法消除零中频接收器的直流偏移。
如果接收器在 Tx 插槽内打开,由于 Tx/Rx 开关隔离有限,Tx 信号将使其饱和。
图1.TD-SCDMA 系统中的 T3R4 场景。
MAX2392方案
MAX2392为零中频接收器,通过精心设计的控制时序充分满足T3R4系统要求。
MAX2392中的直流消除架构相当于两级高通滤波(示意图如图2所示)。混频器后面的滤波器旨在消除混频器的直流伪影。后VGA滤波器可消除VGA中产生的直流偏移。这些滤波器的高通转折在正常工作期间为8.6kHz,但可以设置为1MHz以实现快速建立。
如果高通滤波器设置为1MHz并且LNA被禁用,则可以避免在Tx槽期间接收器饱和。但是,这取决于 Tx/Rx 交换机隔离。如果Tx/Rx开关的隔离度不够高,则可能需要在LNA之前使用开关,以避免Tx信号使Rx饱和。
图2.MAX2392高通滤波级示意图
当Tx插槽完成时,LNA在高增益模式下切换到ON;然后,在直流失调建立后,高通转折恢复到8.6kHz (标称)。
使用MAX3的T4R2392场景的控制时序图如图3所示。
图3.使用MAX3的T4R2392场景控制时序示意图。
结论
实验表明,使用上述控制序列,MAX2392成功地满足了TD-SCDMA T3R4系统的要求。
审核编辑:郭婷
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