不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析

不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析,第1张

二进制相移键控(BPSK)也称为双相调制,是一种简单的,流行的数字调制方案。符号星座尽可能相距很远,这对弱信号工作来说是可取的。BPSK因其相对简单的扩频能力而受欢迎。因此,BPSK可以应用于弱信号通信,扩频,测距和雷达系统[1]。

LTC5548基本上是一个具有直流耦合IF端口的无源双平衡混频器。作为BPSK调制器(图1),混频器不提供频率转换,因此调制器频率范围限于LO和RF端口均可处理的频率范围。图2显示了BPSK调制器的测试设置。具有差分输出的实验室级矢量信号发生器将生成基带波形。

 

不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析,Figure1-schematic,第2张

图1.用作BPSK调制器的射频混频器电阻R1和R2构成的每个中频输入为50Ω,适合用现代实验室测试设备驱动。

 

不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析,Figure2-5548_BPSK_mod_test,第3张

 

图2. BPSK调制器的测试设置

调制器IF输入信号

LTC5548直流耦合IF输入的基带驱动电平应符合以下准则:

驱动器应始终为差分(平衡),采用0.0V共模。

每个IF引脚的典型驱动电平可以是±0.1V连续(0.2V p-p)。

每个IF引脚的驱动电平在信号峰值(0.4V p-p)上不应超过±0.2V。

每个IF引脚的驱动电平不得超过±0.3V绝对最大额定值。而且,这样大的输入信号通常在RF输出处产生不可接受的高频谱再生。

对于大多数应用,需要低LO泄漏,这意味着IF输入引脚上的直流失调电压应接近零伏特。通常,LO泄漏处于不能用DC偏移调整完全消除的相位。因此,使用直流偏置调整可以减少LO泄漏,但不能消除LO泄漏。

图3显示了组成差分IF输入信号的IF +和IF-引脚电压。测试电路如图1所示。请注意,信号是差分信号,以大约零伏为中心,符合上面列出的驱动电平标准。

不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析,Figure3-2a1,第4张

 

图3.典型的调制器驱动波形,在IF +和IF-输入引脚处测得。符号率=数据率= 5Mbps。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://www.outofmemory.cn/dianzi/2705280.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-08-16
下一篇 2022-08-16

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存