高通平台校准原理67页PPT
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GSM Rx CalibrationGSM Rx Structure在探讨 GSM Rx Calibration 前,我们先了解一下 GSM Rx 架构。
以 Rx (Receiver)而言,LNA ( Low noise amplifier ) 的 Gain,会影响整体电路的 NF ( Noise Figure )。
NF 公式如下 :(1)f 为各级电路的 NF, 则是各级电路的 Gain。
G 由于第二级电路之后的 NF 与 Gain, 对整体电路性能影响不大, 故多半只取前两级做计算。
由(1)式得知, 若提升 LNA 的 Gain,便可使整体电路的 NF 下降。
然而,若 LNA 的 Gain 过大,会使后端电路饱和,导致线性度下降。
因此 LNA 的 Gain 必须适中,才能使整体电路的 NF 与线性度优化。
但是, 消费者在使用手机时, 很可能会因为处于移动状态, 导致与基地台间的Path loss一直更动,加上附近周遭环境的Shadowing effect,导致手机所接收的讯号强弱 不一。
也就是LNA的输入讯号强度,会有很大范围的变动。
1Path loss 与 Shadowing effect 示意图(2)由(2)知当 LNA 的输入讯号不固定时,若 Gain 为单一固定值,则输出讯号也会 不固定。
很可能当输入讯号过大时,后端电路饱和,线性度下降。
或输入讯号过 小时,后端电路 SNR 下降,NF 上升。
因此要有 AGC ( Automatic gain control ) 的机制,如此即便输入讯号的动态范围过大,也能尽可能缩减输出讯号的动态范 围,使整体电路的 NF 与线性度优化。
因此 GSM 四个频带的 LNA,都采用 Gain-stepped 架构,其 Gain 皆非单一固定值,即 VGA(Variable gain amplifier) 架 构。
2透过 AGC,缩减输出讯号的动态范围高通之 GSM Rx 电路. Rx 电路方块图3由于高通采用零中频架构,会直接将接收的 RF 讯号,透过 ADC (Analog Digital Converter) 转换成数字讯号。