收发信机概述
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1.简述专用高频收发信机一般为单频制。
即发信和收信为同一频率信号,且能够自发自收。
线路对端的收发信机与本侧收发信机型号、频率完全相同。
因此,本侧的收发信机除能够自发自收外,也能够接收对端的信号。
发信部分包括:晶体振荡、前置放大、功率放大、输出滤波等收信部分包括:收信滤波、混频、变频、放大、检波、收信输出等对于LFX—912型收发信机,测试项目不多,对于有些收发信机,则需要测试较多项目,如许昌继电器厂生产的SF—600型收发信机,还要测试收信带宽、混频变频输出等一些项目。
现在只以LFX—912为例,叙述它的测试项目和方法。
2.测试项目和方法发信输出电平测试:收发信机的输出就是指高频信号的输出。
输出信号的单位用“dB”或“dBm”即:电压电平或功率电平。
收发信机高频信号输出端子为装置背面的“38”和“40”号端子。
“38”为高频电缆的“芯”,“40”为高频电缆的“地(即屏蔽层)”。
测试输出电平时,用选频电平表的“∞”档,测试档位要放的大些(防止撞表针),测试线加在“38”和“40”上,也可以将测试线插在装置前面的测试插孔上。
如果没有接入通道,则要将收发信机背面的插头选择在“本机—负载”上。
选频表频率选在收发信机的工作频率上。
然后启动发信。
读选频表的指针读数。
所读的选频表读数为电压电平。
高频收发信机的输出阻抗为75Ω,因此,若要将所读的电压电平换算为功率电平,则应按下列公式换算:式中:Pu:电压电平 Pg:功率电平对于与RCS—901A组屏的LFX—912收发信机,在测试发信电平时(未接入通道,选择“本机—负载”),应短接发信机背面“10”和“12”端子,使发信机发信。
收信灵敏电平测试:收信灵敏电平也称为收信启动电平。
即能使收信回路正常工作的最小电平,称为收信启动电平。
正确的测试方法按下图接线:振荡器输出阻抗选择“0”Ω,选频表输入阻抗选择“∞”振荡器及选频表的频率均选择为收发信机的工作频率。
由于收发信机具有远方启动功能,因此,测试启动电平时,应设法将远方启动功能解除。
移动通信基站的组成移动通信基站的组成移动通信基站是实现移动通信网络的关键设备之一,它承担着信号的传输、接收和转换等功能。
下面将介绍移动通信基站的组成。
⒈主控设备:主控设备是移动通信基站的核心部分,负责管理基站的运行和维护。
主控设备通常包括:●基站控制器(BSC):负责无线信号的调度和资源管理,控制终端的接入和切换。
●通信控制器(MC):负责接收和发送信令,实现与核心网的交互。
●传输控制器(TC):负责与传输网的接口,实现信号的传输和转换。
⒉无线设备:无线设备是移动通信基站的无线传输部分,负责与终端设备之间的无线信号传输。
无线设备通常包括:●天线系统:用于接收和发送无线信号,将信号转换为电信号或将电信号转换为无线信号。
●射频单元(RFU):负责接收天线发送的无线信号,并将其转换为数字信号。
●收发信机(TRX):负责终端和基站之间的通信,完成信号的接收和发送。
⒊电源设备:电源设备为移动通信基站提供稳定的电力供应。
电源设备通常包括:●UPS(不间断电源):在电力故障或断电时提供临时电力供应,确保基站正常工作。
●蓄电池:用于储存电能,在断电时提供电力供应。
●发电机:在长时间断电情况下,为基站提供临时电力供应。
⒋辅助设备:辅助设备是为了保证基站的正常运行而提供的各种支持设备。
辅助设备通常包括:●温控设备:用于控制基站内部的温度,保持设备在适宜的工作温度范围内。
●防雷设备:用于防止雷击,保护基站设备的安全运行。
●监控设备:用于监控基站的运行情况,及时发现和解决问题。
本文档涉及附件:⒈移动通信基站的组成图示⒉移动通信基站的技术规范本文所涉及的法律名词及注释:⒈电信法:指中华人民共和国电信法,是规范电信行业运营和管理的法律法规。
⒉无线电管理局:是国家信息产业部直属事业单位,负责管理和监督无线电频率的分配和使用。
SSTV1、概述:慢速扫瞄电视 SSTV(Slow Scan TeleVision) 技术诞生於1958年,在其后的漫长30年中,只是徘徊于一套套复杂的模拟电子电路,即使是价格昂贵的专用设备,也只能传递低质量的黑白图像。
随著个人计算机(PC)的发展,SSTV有了质的变化:它不再需要复杂的设备,PC几乎承担了全部图像转换、制作、显示、编解码、容错处理以及存档拷贝等。
另有一种较快速的 FSTV (Fast Scan TeleVision,或叫 ATV),对一个现代Ham 来讲,也是应该涉足一下的,但是两者皆有各自的优缺点。
ATV占用频带极宽,如果工作在2米波段,则全部业余频段只勉强够一个电台工作,因此一般仅工作于1.2GHz 以上的频带。
另外的问题是通讯距离有限、空中资源少、成本高、要事先约好通讯伙伴才能工作。
而 SSTV“慢”的代价换来了下列收益:(1)带宽极窄。
仅占用1000-2300Hz的频带,适合用短波的 SSB 工作。
(2)不同颜色及亮度的信息多次分时发送,因此某瞬间的干扰对图形形状影响很少。
(3)不同颜色和亮度用不同的音频频率表示,因此对衰落及波形失真等不敏感。
(4)相对低的成本。
(5)可利用软件进行容错及图像的后期处理。
因此,SSTV 可在信号相当微弱和有一些干扰下,进行数千公里的图像传送。
1.1 SSTV的实现方法:(1)使用极简单的接口,其余工作全部由 PC 完成。
(2)使用商品设备。
例如扫瞄变换器(Scan Convener),它把 SSTV 信号与某种制式的电视信号相互变换,通常可以不连接微机即独立地收发和存储,也可以连接微机调用微机中的资源。
常见型号有:DFM 1200C、TSC-100、Robot 1200C、TSC-70 等。
当前最新的一种为 Super scan 2O01,可存储 4 个彩色图像,支持鼠标,不需 PC 即可在画面上书写标题等。
(3)介于上述两者之间的方式,那就是与 PC 一起使用的装置,例如带有 SSTV 功能的 TNC,以及 PASOKANTV、SSTV Explorer、Viewport VGA 和 PC SSTV5 等商品部件,这些都脱离不开 PC 及相应的软件。
收发信机与天调的工作原理
收发信机是一种用于发送和接收无线电信号的设备。
它的工作原理大致分为两个部分:发信和收信。
1. 发信:首先,通过内置的振荡器产生一个特定频率的无线电信号。
该信号经过放大和调制,使其包含要传输的信息。
然后,信号通过天线辐射出去,经过空间传播,到达接收端。
2. 收信:接收端的天线接收到无线电信号后,信号通过耦合装置(如变压器)进入放大器。
在放大器的作用下,信号的强度得到增强。
接着,信号经过解调电路,解调器会根据调制方式还原出原始的信息。
最后,解调后的信息会通过适当的电路进行处理,以便在显示器或扬声器上展示或播放。
天调(天线调谐器)是一种用于调整天线与收发信机之间的匹配阻抗的设备。
它的工作原理如下:
1. 输入调谐:当信号从天线输入时,天调的输入边缘会匹配信号的阻抗。
这样可以使信号更有效地传输到后续电路,以充分利用信号能量。
2. 调谐电路:天调内部包含了一组可调电容和电感元件。
通过调整这些元件的数值,可以使天调的特定频率范围内的电阻匹配信号的阻抗。
这样可以提高信号的传输效率和接收灵敏度。
3. 输出调谐:最后,天调输出端的阻抗会匹配接收电路的阻抗,以便信号能够有效地传输到后续电路中进行解调和处理。
综上所述,收发信机通过发射和接收无线电信号来传输信息,而天调则用于调整天线与收发信机之间的阻抗匹配,以提高信号传输的效率和质量。
收发信机的工作原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠收发信机的工作原理。
你说这收发信机啊,就像是一个神奇的信息小使者。
想象一下,收发信机就像是一个特别会传话的人。
它能接收各种信号,就好像我们耳朵听到别人说话一样。
它的天线呢,就像是一双敏锐的耳朵,时刻准备着捕捉那些在空中飞来飞去的信号。
当信号被天线抓住后,收发信机就开始大展身手啦!它会把这些信号进行处理,就如同我们把听到的话在脑子里整理一番一样。
然后呢,它能明白这些信号的意思,知道它们要表达啥。
处理完接收的信号,该说说发送信号啦。
收发信机就像一个超级会表达的人,它能把我们要传递的信息,通过天线这个“大嘴巴”发送出去。
这天线把信息变成无线电波,让它们在空中快乐地飞呀飞,直到被另一台收发信机接收。
这过程不就跟我们说话交流一样嘛!我们说话,别人听,别人说话,我们听。
收发信机也是这样,只不过它用的是无线电波这种特别的语言。
你说这收发信机厉害不厉害?它能让信息在看不见摸不着的空中跑来跑去,还不会迷路!而且啊,它的工作可重要了,没有它,我们怎么能随时随地打电话、发短信、上网呢?那我们的生活得变得多无聊呀!它就像是一个默默工作的小英雄,在我们看不见的地方辛勤努力着。
我们每天开心地用着手机、电脑等各种设备,享受着信息传递带来的便利,可不能忘了收发信机的功劳呀!你看,我们平时聊天、看视频、玩游戏,这些都离不开收发信机在背后的付出呢。
它就像一个不知疲倦的小蜜蜂,一直在为我们服务。
所以呀,我们得好好珍惜这个神奇的小玩意儿,爱护它,让它能一直好好地为我们工作。
要是没有它,那我们的生活可就真的少了很多乐趣和便利呢!你们说是不是这个理儿呢?反正我是这么觉得的,收发信机真的是太重要啦!。
ft-2000参数
FT-2000是一款由日本无线电通信设备制造商Yaesu制造的短波收发信机。
以下是其主要参数:
1. 频率范围:160-6米(可选2米和70厘米)
2. 发射功率:5-200瓦(根据频段不同而变化)
3. 接收机类型:超外差式
4. 接收机灵敏度:0.2微伏以下(10 dB S / N,CW,SSB)
5. 接收机选择性:CW,SSB,AM模式下2.4kHz以下;FM模式下15kHz以下。
6. 频谱显示:液晶显示屏,支持多种颜色和显示模式。
7. 语音处理:内置DSP处理器,可提供多种语音处理功能。
8. 天线输入阻抗:50欧姆。
9. 外部接口:支持USB、RS-232、Ethernet等多种接口。
10. 尺寸和重量:350 x 120 x 280 mm,大约13千克。
以上是FT-2000的一些主要参数,可能并不完整或详尽。
无线电发射机(Radio Transmitter)是实现信号在无线信道中有效传输的通信设备之一。
它的作用是将要传输的基带信号通过调制,放大、变频等一系列处理,最终使信号通过天线以高频电磁波的形式进入到无线空间。
2.5.1 无线电发射机的基本组成2.5.2 发射机的主要技术指标1.输出功率2.频率范围与频率间隔3.频率准确度与频率稳定度4.邻道功率5.寄生辐射6.调制特性2.5.3 短波单边带发射机2.5.4 调频发射机2.5.1 无线电发射机的基本组成无线电发射机的基本组成包括基带信号处理电路、载波发生器、调制器、高频功率放大器和发射天线等五部分:如图2-19。
基带信号处理电路包括了对来自于话筒(或各种音频设备)的音频信号的各种前端处理,如音频放大、音频滤波(将频率限制在300~3400Hz)和可能需要的语音压缩(幅度限制,防止出现过大的调制度)和预加重(用于FM发射机中)等;调制器用于将处理过的音频信号调制到高频载波上,不同的调制方式采用不同的调制器,在直接调频中,调制器与载波发生器合二为一;高频功率放大器将高频已调波进行功率放大,使发射机的输出功率满足要求。
发射天线是一种将高频电信号转换成电磁波的单元,对于发射机来说,它是一种负载。
图2-19只是一个无线电发射机的基本组成部分。
实际的发射机根据具体的功能和技术指标要求还必须增加一些电路,如各种滤波器、变频器以及一些控制电路等,其放大器也往往是多级的。
2.5.2 无线电发射机的主要技术指标1.输出功率发射机的输出功率对于AM波和FM波来说是指发射机的载波输出功率,即无调制时发射机馈给测试负载的平均功率。
对于载波被抑制的单边带发射机,其输出功率在无调制时为零,因此用峰包功率来衡量。
峰包功率是指在等幅双音调制时,在信号包络的最大值上高频一周内的平均功率。
发射机的输出功率是发射机的主要指标之一。
根据输出功率的大小,发射机可以分为大功率发射机、中功率发射机和小功率发射机。
ZL_TXJK1101.0708PCS-912/913型继电保护专用收发信机技术和使用说明书南瑞继保电气有限公司版权所有V1.03本说明书和产品今后可能会有小改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。
更多产品信息,请访问互联网:目录第一章PCS-912型收发信机 (1)1 装置简介 (1)2 装置特点 (1)3 技术参数 (2)3.1机械及环境参数 (2)3.2额定电气参数 (2)3.3主要技术指标 (2)4 装置工作原理 (3)4.1基本工作原理 (3)4.2装置逻辑框图 (5)5 使用说明 (6)5.1指示灯说明 (6)5.2液晶显示说明 (7)5.3命令菜单使用说明 (11)5.4定值使用说明 (12)5.5插件和接口配线说明 (14)6 现场使用及维护说明 (18)6.1主要电气参数仪器定检 (18)6.2通道试验和3dB告警整定 (19)6.3装置运行说明 (20)6.4运行和故障诊断 (20)7 订货须知 (20)第二章PCS-913型旁路代用收发信机 (21)附录一电平的概念 (23)附录二装置机械尺寸 (24)第一章 PCS-912型收发信机1装置简介PCS-912型继电保护专用收发信机以输电线为通道媒介,可以远距离传送闭锁式保护信号,它可与高压线路保护配合,构成110KV-500KV系统的高频闭锁式保护。
本说明书全面介绍了装置的工作原理,使用及操作方法。
2装置特点PCS-912型数字式收发信机是南瑞继保电气有限公司新一代的收发信机,它吸收了LFX-912和国内外同类产品的优点,使用了最新的产品工艺和设计思想。
PCS-912是以断续键控方式来控制载波输出的一种调幅制收发信机,通常正常情况下不发信,只有接收到起动发信命令时发信。
装置完全按照DL/T 524-2002《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》的技术要求进行设计,主要特点有:l体积小,重量轻,仅一层19英寸4U机箱l采用了DSP+FPGA架构,保证了装置在数据处理上的实时性,由于使用了数字化手段,装置延迟精确。
移动通信机房基站设备精华在当今高度互联的世界中,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
无论是与亲朋好友保持联系,还是获取最新的资讯和娱乐,都离不开稳定、高效的移动通信网络。
而在这个庞大的通信网络背后,移动通信机房基站设备发挥着至关重要的作用。
移动通信机房基站设备主要包括基站收发信机、天线系统、传输设备、电源设备以及配套的监控和维护设备等。
这些设备协同工作,将我们的语音、数据和视频等信息在移动终端和核心网络之间进行传输和交换。
基站收发信机是基站设备的核心组件之一。
它负责接收和发送无线信号,将来自移动终端的信号进行处理和放大,并将其传输到核心网络;同时,将来自核心网络的信号进行调制和放大,发送给移动终端。
基站收发信机的性能直接影响着通信网络的覆盖范围、信号质量和容量。
为了满足不断增长的通信需求,基站收发信机不断升级和演进,从早期的模拟设备发展到如今的数字设备,支持的频段和技术也越来越多。
天线系统在移动通信中也起着关键作用。
天线负责将基站收发信机发出的信号以电磁波的形式辐射出去,并接收来自移动终端的电磁波信号。
不同类型的天线具有不同的特性,如全向天线能够在水平方向上均匀辐射信号,适用于覆盖范围较广的区域;定向天线则能够将信号集中在特定的方向上,适用于需要重点覆盖的区域。
此外,随着技术的发展,智能天线和大规模天线阵列等新技术也逐渐应用到移动通信基站中,进一步提高了信号的覆盖和容量。
传输设备是连接基站和核心网络的桥梁。
它负责将基站收发信机处理后的信号传输到核心网络,并将核心网络的信号传输到基站。
传输设备可以采用有线传输(如光纤)或无线传输(如微波)等方式。
光纤传输具有高速、大容量、低损耗等优点,是目前移动通信传输的主要方式。
为了确保传输的可靠性和稳定性,传输设备通常配备了冗余备份和故障监测机制。
电源设备为基站设备提供稳定的电力供应。
由于移动通信基站通常位于偏远地区或户外环境,电源供应可能会受到各种因素的影响,因此电源设备需要具备良好的稳定性和可靠性。
YEASU SYSTEM 600收发信机简易使用说明书Ⅰ特性说明书Ⅰ-1概要1.接收机频率范围:50kHz——29.99999MHz2.发射机频率范围:1.8——29.99999MHz(仅限于被选择的记忆频道或者ITU海事频道;业余无线电频道)3.发射模式: J3E(USB,LSB) 用于语音的接收与发射。
A1A(CW) 用于莫尔斯电报通信A3E(AM)H3E(2182模式,仅限于海事机)J2B(USB,LSB), 用于ASFK模式下数据接收与发射。
4.频率合成器步进:10Hz 100Hz 1kHz5.频率稳定度:±10ppmz在0℃~+40℃ (仅限于标准版)±2ppmz在0℃~+50℃ (仅限于加装W/TCXO-4晶体)6.适合工作的温度范围:-10℃~+50℃7.天线阻抗:50Ω(最大的允许驻波比为2:1)8.供电电压:13.5V DC±10% 负极接地9.功率消耗:1.2A(接收或者没有信号时)20A(发射输出100W时)10.机器尺寸(WHD):244×104×286mm11.机器重量:4.5kgⅠ-2发射机1.功率输出:100W(仅限于J2B、J3E、A1A模式)25W(仅限于A3E、H3E)2.调制类型:单边带SSB:滤出载波,平衡调制调幅AM: 低电平(早期版本)3.杂散辐射:在峰值功率输出下为40dB4.单边带载波抑制:在峰值功率输出下大于40dB5.不需要的边带抑制:在输入1.5kHz的调制信号,并且在峰值功率下至少50dB。
6.单边带模式下的音频响应:对于400Hz——2600Hz的音频响应不小于-6dB7.占用带宽情况:A1A:<0.5kHzJ2B:< 3.0kHzJ3E:< 3.0kHzH3E:< 3.0kHzA3E:<6.0kHz8.第三阶单边带互调失真:在14MHz,100瓦的峰值功率下优于-25dB9.麦克风特性阻抗:500——600ΩⅠ-3接收机1.电路类型:双变频超外差2.中频频率:第一中频:47.055MHz第二中频:8.215MHz3.灵敏度:(相对于10dB的信噪比):0.5——1.8MHz: J2B/J3E/A1A模式下灵敏度为2μVA3E模式下灵敏度为8μV1.8——29.999MHz: J2B/J3E/A1A模式下灵敏度为0。
收发信机概述
一、概述
在当前航空通信突飞猛进的今天,从小型的驻留气球、无人机、歼击机到大型的专业飞机,装机的电子设备的种类和数量在成倍地增长,短波、超短波、L波段、卫星通信等各个频段的通信设备、多种导航设备、敌我识别设备、侦察设备等均在各类平台上装备,造成了各类平台拥挤不堪,为了解决其体积、重量、功耗等问题,不得不在航行速度和续航时间等方面做出牺牲,因此小型化、综合化势在必行。
全机的综合化牵涉的方面较多,成本、技术等方面的因素目前还不可逾越,但小型化的技术已日趋成熟,表面贴装、厚/薄膜集成电路技术、大规模逻辑门阵列技术均可使设备在一定程度上小型化。
本文讨论的是寻求另外的一种途径,即改变收发信机的一些传统结构,来实现信道的集成化。
二、接收机体系结构
用于航空通信的接收机,已逐步走向减小功耗、降低成本、提高集成度的道路。
采用单片放大,利用数字信号处理技术来完成调频调幅信号的解调、扩频信号的解扩,这些措施可以大大减少接收机系统的尺寸、成本和功率。
现在已发展到探索新的拓扑结构形式来进一步小型化。
近年来出现的各种各样的接收机拓扑结构,每种都有其优点和缺点。
1.超外差体系
超外差体系结构自问世以来已被广泛采用,现在仍占据了绝对地位。
图1所示为一个超短波超外差接收机双变频体系结构。
低噪声放大器(LNA)对微弱信号进行了放大,其噪声系数对整机的贡献最大,但它提供的增益可减小后级引入的噪声系数。
之前的射频滤波器衰减了带外信号和镜像干扰。
使用可变本振,全部频谱就被下变频到一个固定的中频。
通过在下变频模块之前使用一个外部镜像干扰抑制滤波器,镜像干扰可以被大大削弱到一个可接受的水平。
在下变频之后使用中频滤波器可以滤除带外的杂波及噪声,对于后面的各个模块就降低了动态范围要求。
第二下变频通常是正交的,以使同相和正交(I&Q)信号的数字处理变得容易。
由于有多个变频级,DC补偿和泄漏问题基本不存在,但它是以较大的硬件成本来获得较好的性能。
实现镜像干扰抑制、互调等均需要的外部高Q带通滤波器,这些滤波器大都采用晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面波滤波器,其价格昂贵,尺寸较大。
由于在第一中频就实现良好的信道选择,所以一、二本地振荡器就要求有良好的相位噪声性能。
但所有的这些外部信道的要求使得在单芯片上集成收发器变得很困难。
超外差体系结构被认为是最稳定、可靠的接收机拓扑结构,因为通过适当地选择中频和滤波器可以获得极佳的选择性和灵敏度。
2.零中频接收机
提高整机的集成度,尽量减少片外元件的动机促使零中频接收机体系结构的出现。
图2给出了零中频接收机的框图,该系统包括锁相环、片上滤波器。
在该拓扑结构中,全部射频频谱下变频到DC,高滚降低通滤波器用来实现信道选择。
该拓扑结构消除了镜像干扰问题,因此无需使用外部高Q镜像干扰抑制滤波器。
正交下变频产生I和Q信号以便进一步的信号处理。
消除片外元件使得该体系结构更具集成性,因为镜像干扰信号的功率电平等于或小于所需信号。
该体系结构要求较低的镜像干扰抑制,并且镜像干扰抑制滤波要在片内完成。
由于只有一个本振用于下变频信号,所以减少了混频处理。
总之,该体系结构在节约成本、减小面积和功耗方面是极佳的。
但DC补偿、本振泄漏和闪烁噪声引起的问题会妨碍信号的检测。
通过使用适当的数字信号处理器或自动归零功能,DC补偿问题可以得到纠正。
高线性混频器可用于避免失真,因为在下变频之前没有提供滤波功能。
该体系结构也易于导致二阶互调失真分量(IM2)。
类似于超外差体系结构,该体系结构要求可变的高频本振以实现信道选择。
该体系结构已经成功地应用于需要很少DC能量的调制方案中,例如过调制的频移键控(FSK)系统。
3.低中频接收机
在该体系结构中,中频处于低频率(典型为455kHz),因此需要低Q信道选择滤波器。
图3给出某接收机所采用的低中频体系结构。
射频频谱首先被多相滤波器放大并滤波,在滤波器输出端产生综合信号。
该滤波器对于正频率充当全通滤波器,对于负频率充当带阻滤波器。
该信号随后下变频到正交低中频,典型是1/2个信道带宽的数量级。
该正交下变频处理利用了综合混频器。
综合混频器只混合正射频频率和一个负本振频率,因此实现了主动的镜像干扰抑制。
低中频体系结构适于集成,而且对信号处理的要求相对较低,因为在混频器之后使用低Q带通滤波器就实现了镜像干扰抑制和信道选择。
不象零中频体系结构,低中频对于寄生的DC补偿、本振泄漏和IM2是不敏感的。
低中频也能灵活地以多种方式处理信号。
由于在片上进行I和Q发生器之间的匹配,该体系结构的一个缺点是它的镜像干扰抑制(约40 dB)功能有限。
在信号路径中实现非对称多相滤波器以加强镜像干扰抑制,这会产生插入损耗和引起噪声降低。
如果没有适当的预滤波,模数(A/D)转换器上的动态范围和分辨率要求会大大增加。
此外,当该拓扑结构用于宽信道带宽应用时,会导致信号处理的速度加快,电流消耗增加。
另外,还需要良好相位噪声的可变高频本振,这也为合成器的设计增加了难度。
因此目前的一些通信设备是在455 kHz中频上实现了数字化,但其
结构形式来说与低中频接收机不是一个概念。
其整机的框架结构是超外差的体制,且必须采用三次变频,变到455 kHz中频上,在此频率上进行信号处理。
这带来了信号解调调制的灵活性,但其硬件成本开销一点没有减少,反而增加。
此外据国外资料报道,出现了宽带双中频接收机和亚采样接收机,这些体系结构便于集成,但由于A/D等方面要求过高等因素,目前还停留在研究阶段。
三、发射机体系结构
为了共用电路并减少功耗,发射机和接收机的设计应同步实现。
选择合适的频率流程和调制方式,可以优化发射机和接收机的设计,缩小尺寸并提高性能。
1.间接调制发射机
间接调制体系结构见图4。
数字信号首先转化为模拟信号,由一个可变的本振将频率变换为固定的单边带中频信号。
然后,信号经低通滤波以消除本振谐波,最后使用另一个混频器上变频到一本振加二本振。
由于第二个混频器产生2个边带,所以在混频器后面的外部滤波器会滤除不需要的边带和其他毛刺。
最后,信号被放大并发射。
这种方法可用于恒定和可变包络调制方案。
由于在中频(几百兆赫兹)实现正交调制,所以可以获得I和Q之间的完美匹配,同时只消耗很少的电流。
为满足频谱防护要求,可以通过两次滤波对毛刺和发射噪声进行抑制。
间接调制避免了注入或本振牵引。
本振牵引是指输出和振荡器都在高频率时,本振频率受强PA信号控制。
目前这种方法得到了最广泛的应用,航空通信设备也不例外,但是目前芯片上还不能集成外部带通滤波器。
此外,该方法需要2个低相位噪声锁相环,而且,片内滤波不能提供充分的毛刺抑制,并且提高了功率放大器的线性要求。
在中频和射频之间实现高阶低通滤波器的难度导致寄生信号(中频的几倍)的不完全抑制。
2.输入基准调制发射机
典型的基于锁相环的发射机如图5所示。
如同直接调制发射机一样,使用正交调制器,基带信号首先变换为中频。
锁相环用来把中频信号上变频到射频,同时通过固有的环路作用,降低了输出信号的滤波要求。
为了降低一本振的高分辨率要求,反馈分频器由下变频混频器和低通滤波器代替。
该体系结构简单,功率低且适于集成。
由锁相环提供的固有的窄带滤波器取代了外部带通滤波器。
该体系结构需要2个本振,增加了额外的硬件。
本振的注入牵引仍然是一个问题,这需要在本振和PA之间进行高度隔离。
有很多方法可以产生调制基准,其中一个例子就是环路自身使用正交调制,这样可以使信号的相位变化最小。
由于近期CMOS技术的进步,在几百兆赫兹进行直接数字合成(DDS)是可以实现的。
利用DDS驱动锁相环的调制器如图6所示。
高分辨率要求以及转换时间与寄生噪声之间的权衡妨碍了该系统的商业应用。
但DDS技术达到的高分辨率和频率快速转换,使得跳频的本振容易得到解决,因此在航空通信领域得到了广泛的应用。
为了取得良好的性能,在VCO之后增加1~2次混频、放大、滤波,但降低了集成性,不利于将来的发展。
四、结束语
本文讨论了适于集成的不同发射机和接收机的体系结构,在设计中具体采用那一种,还有待于具体分析。
有些体系还处于探索之中,认识水平也未达到工程化的要求,离实现还有相当的一段路要走。
在航空通信领域,已经在传统的超外差体制上作了大量的改进,采用了多种混合的体制。
在将来,更高的小型化的要求会促使设计人员开发出高水平的收发信机。