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最正確實踐—射頻鏈路設(shè)計中級聯(lián)電路的NF、IP3的口算方法。問題的提出系統(tǒng)到單板的設(shè)計射頻反向鏈路設(shè)計中主要包括:鏈路指標(biāo)要求、架構(gòu)設(shè)計、指標(biāo)分解、電路搭建、通用件設(shè)計。具體步驟如下:反向鏈路指標(biāo)〔標(biāo)準(zhǔn)要求〕鏈路架構(gòu)——按器件/電路功能的〔經(jīng)驗〕,模塊劃分〔系統(tǒng)、工程要求〕鏈路架構(gòu)主要包含兩點:有哪些類型的器件,關(guān)鍵器件的順序。模塊劃分那么是依據(jù)系統(tǒng)、工程要求,如何將鏈路劃分成各模塊。例子:主要是各類濾波器、射頻放大器、可控衰減器、ADC。順序為DUP+LNA+RFSAW+Mixer+LCLPF+RFAmplifier+IFSAW+…。模塊為鏈路、模塊、電路典型指標(biāo)〔經(jīng)驗〕,通用器件型號及參數(shù)〔經(jīng)驗〕放大器、RFSAW、IFSAW、Mixer、DATT等明確業(yè)界內(nèi)當(dāng)前的器件指標(biāo)水平關(guān)鍵指標(biāo)分解到板級NF、IIP3、Gain等從鏈路架構(gòu)中分解關(guān)鍵點,基于關(guān)鍵點設(shè)計Mixer〔線性度、CL、NF〕,Mixer后的RFAmplifier〔NF、Gain、線性度〕IFSAW的InsertionLoss,IFSAW后的RFAmplifier的NF增益補償、小區(qū)呼吸MaxInputPower基于選定的反向鏈路的架構(gòu)和指標(biāo)分解完后,我們會明確以下的一些設(shè)計目標(biāo):〔反向鏈路的的要求〕,〔反向鏈路的的要求〕。選擇適宜的器件,合理地分配增益,使級聯(lián)后的,。僅從NF角度考慮,以某級器件為參考,希望越大越好、越小越好。越大、越小,那么該級器件對的奉獻越小。僅從IIP3角度考慮,以某級器件為參考,希望越小越好、越大越好。越小、越大,那么該級器件對的奉獻越小。以上存在三個矛盾/限制。NF、IIP3對的要求是矛盾的,器件對的限制,器件對的限制。設(shè)計的目標(biāo)就是很好折中/調(diào)和上述三個矛盾。問題的提出:業(yè)界中,在這個調(diào)和的過程中,一般要借助仿真工具來實現(xiàn)。這樣作雖然計算精確,但是弊端很明顯:耗時間,指導(dǎo)方向不強,對工具〔計算機和軟件〕依賴性高,對適時性要求高的場合如故障定位和同行交流不是很方便。二、解決思路上文中折中/調(diào)和矛盾過程可用口算法完成,通過口算法計算射頻級聯(lián)電路的NF、IP3的完整分析見:《反向鏈路設(shè)計——級聯(lián)電路的NF、IIP3的口算方法.doc》和《反向鏈路設(shè)計——級聯(lián)電路的NF、IIP3的口算方法.xls》NF的口算條件:〔RFE的NF的范圍〕;知道鏈路中任意一級器件的前級總增益三者之間的量化關(guān)系〔〕級聯(lián)NF的公式:?;谠摴?,有:定義。將帶入上式,那么:轉(zhuǎn)用對數(shù)表示,那么有:上式中,。依據(jù)以上關(guān)系式,我們可以得到:、之間的簡化關(guān)系。同時,給出與、、之間的對應(yīng)關(guān)系。將以上參數(shù)間的量化關(guān)系用簡單的表格表述出來,表格見《反向鏈路設(shè)計——級聯(lián)電路的NF、IIP3的口算方法.xls》的DeltaNF局部。IIP3的口算條件是:;知道鏈路中任意一級器件的、、該級器件對的奉獻三者之間的量化關(guān)系;鏈路中每級器件的Gain、IIP3,知道每級器件對的奉獻;級聯(lián)IIP3的公式:。鏈路設(shè)計時,要求:。那么有如下推導(dǎo):任意一級器件對的奉獻為:〔用百分比表示〕。同時,可轉(zhuǎn)用對數(shù)表示,如下式:上式中,。由此,在的情況下,可知、、該級器件對的奉獻三者之間的量化關(guān)系,具體計算見《向鏈路設(shè)計——級聯(lián)電路的NF、IIP3的口算方法.xls》之DeltaIIP3局部。三、實踐情況這個方法已廣泛應(yīng)用在CDMA基站射頻接收通路
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