基于AD6620和AD6640的数字中频接收系统实现
时间:08-02
来源:互联网
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系统检测
系统建立后可以接入信号并用逻辑分析仪将输出数据读入电脑进行分析。为检测方便,在此输入单频信号:
首先,检测AD6640的性能:对A/D输出的信号进行傅氏变换(如图5)可很容易检测出其SINAD约为59dB,然后根据公式
求得有效转换位数(ENOB)为9.51。
2500
通过正交变换从理论上得到I、Q两个相位完全正交幅度一致的信号。但由于AD6620数据精度有限引起的系统误差使信号变为(以模拟形式表示):
显然我们要知道正交信号的幅度一致性只要得到AI/AQ就可,但由于噪声的存在使我们从时域寻求答案很困难,所以到频域寻找。将I、Q信号进行傅氏变换得到:
很容易发现它们的频谱强度的比值正是我们需要的幅度一致性的误差比值。通过实测显示,其值大约为0.023dB。
由于相位误差的存在,所以把AD6620输出的正交信号合成时将在频谱的负频区出现一个镜频,合成信号的傅氏变换为:
引入镜频抑制比(正频部分的信号幅度与负频部分的镜频幅度的比值),
等式中出现了AI/AQ,这正是幅度一致性中求得的,于是在等式里将只有未知量θ(相位正交误差)。通过计算得到其值大约为o3.0。
结束语
采用AD6620和AD6640配套实现数字中频接收系统,作为中频软件无线电平台,适用于通信和雷达信号的窄带处理。实验表明,该方法可有效降低设备复杂性、缩短开发周期,同时获得了较好的I、O信号幅度一致性和相位正交性,并提高了设备的稳定性和灵活性。
系统建立后可以接入信号并用逻辑分析仪将输出数据读入电脑进行分析。为检测方便,在此输入单频信号:
首先,检测AD6640的性能:对A/D输出的信号进行傅氏变换(如图5)可很容易检测出其SINAD约为59dB,然后根据公式
求得有效转换位数(ENOB)为9.51。
2500
通过正交变换从理论上得到I、Q两个相位完全正交幅度一致的信号。但由于AD6620数据精度有限引起的系统误差使信号变为(以模拟形式表示):
显然我们要知道正交信号的幅度一致性只要得到AI/AQ就可,但由于噪声的存在使我们从时域寻求答案很困难,所以到频域寻找。将I、Q信号进行傅氏变换得到:
很容易发现它们的频谱强度的比值正是我们需要的幅度一致性的误差比值。通过实测显示,其值大约为0.023dB。
由于相位误差的存在,所以把AD6620输出的正交信号合成时将在频谱的负频区出现一个镜频,合成信号的傅氏变换为:
引入镜频抑制比(正频部分的信号幅度与负频部分的镜频幅度的比值),
等式中出现了AI/AQ,这正是幅度一致性中求得的,于是在等式里将只有未知量θ(相位正交误差)。通过计算得到其值大约为o3.0。
结束语
采用AD6620和AD6640配套实现数字中频接收系统,作为中频软件无线电平台,适用于通信和雷达信号的窄带处理。实验表明,该方法可有效降低设备复杂性、缩短开发周期,同时获得了较好的I、O信号幅度一致性和相位正交性,并提高了设备的稳定性和灵活性。
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