理论教育 无线通信中射频电路关键技术研究频率规划的选择

无线通信中射频电路关键技术研究频率规划的选择

时间:2023-06-16 理论教育 版权反馈
【摘要】:例如,GSM和GPRS接收机的第一中频选择为133.2 MHz,TDMA和AMPS接收机的第一中频选择为134.04 MHz。对GSM和TDMA/AMPS系统使用稍微不同的中频是由于在两个不同的信道系统中有着一个共同的参考时钟用于合成频率,即200 kHz的GSM信道间隔和30 kHz的TDMA/AMPS信道间隔。接收机或发射机中的甚高频压控振荡器均运行于对应的接收机中频或发射机中频的两倍频率。

无线通信中射频电路关键技术研究频率规划的选择

多模收发机在GSM、GPRS和TDMA模式中运行为半双工系统,仅在AMPS模式中为全双工系统。然而,AMPS收发机运行于800 MHz的蜂窝频段。除了一些特殊的情况,一般来说可利用现存且已通过验证的频率规划来实现常用无线通信系统设计的移动收发机。这种情况下,可利用一些商业的声表面波晶体信道滤波器,且常常有多个货源可供设计者选择。因此,可节省滤波器的开发费用,且低成本获得合格的信道滤波器。例如,GSM和GPRS接收机的第一中频选择为133.2 MHz,TDMA和AMPS接收机的第一中频选择为134.04 MHz。对GSM和TDMA/AMPS系统使用稍微不同的中频是由于在两个不同的信道系统中有着一个共同的参考时钟用于合成频率,即200 kHz的GSM信道间隔和30 kHz的TDMA/AMPS信道间隔。

19.2MHz的参考时钟或者压控温度补偿晶体振荡器(voltage control temperature compensated crystal oscillator,VCTCXO)的频率普遍用于移动站。多模收发机或许在所有工作模式中都采用这个参考时钟。

如果高的本振注入方法(即高于期望信号频率的本振频率)用于接收机的超高频下变频器和发射机超高频的上变频器,800 MHz蜂窝频段和1900 MHz个人通信系统频段超高频合成器的调节范围分别为1002 MHz~1029 MHz和2063 MHz~2125 MHz。实际上这两个频率调节范围通过单个调节范围2004 MHz~2125 MHz的压控振荡器和一个2分频器实现,因为2004 MHz~2125 MHz的频率范围大约为压控振荡器工作范围的6%,而这是一个仍能保持良好相位噪声性能相当合理的调节范围。

超外差移动收发机中,接收机和发射机共享超高频合成器本振。因此发射机的中频由接收机中频以及发射机和接收机频带的间隔决定。在这个例子中,800 MHz频段时,发射机中频在GSM和GPRS工作中为178.2 MHz,在TDMA和AMPS模式中为179.04 MHz:而在1900 MHz频段时,发射机的中频要比800 MHz频段的高出35 MHz,即对GSM和TDMA发射机分别为213.2 MHz和214.04 MHz。(www.daowen.com)

接收机或发射机中的甚高频压控振荡器均运行于对应的接收机中频或发射机中频的两倍频率。由于无论在接收机还是发射机中都有两个中频,接收甚高频压控振荡器在GSM中工作于266.4 MHz,在TDMA和AMPS中工作于268.08 MHz,发射机对应的甚高频压控振荡器的频率分别为356.4 MHz和358.08 MHz。以上讨论的所有频率均归纳于表9.1中。

表9.1 用于收发机中可能频率的归纳

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈