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8-2017

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Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

Applikation Bild 5: DDC-

Applikation Bild 5: DDC- Ausgangssignal 1950 MHz Bild 6: DDC- Ausgangssignal 2650 MHz der mit der Frequenz zunehmenden Dämpfung im Empfangsteil. Das Abklingen des Rauschens an den Bandgrenzen wird durch die Dezimierungsfilter bewirkt. Diese Filter begrenzen die nutzbare Ausgangsbandbreite auf etwa 90% der insgesamt verfügbaren Bandbreite. In diesem Beispiel bewirkt die Teilung durch 16 eine maximale Bandbreite für die Signale von etwa 165 MHz. Der Rauschflur für jeden Signalverarbeitungszweig liegt unter -110 dBFs. Ein Teil davon stammt auch vom breitbandigen Rauschen in der Signalquelle. Das Dezimierungsfilter begrenzt das Außerbandrauschen und bewirkt eine Verbesserung beim Gesamt-SNR. Mit höheren Teilerfaktoren sinken Rauschen als auch verfügbare Bandbreite. auf 1950 MHz gesetzt, der andere auf 2650 MHz. Da der ADC32RF80 lediglich über einen 16-Bit-NCO verfügt, sind die exakt gewünschten Frequenzwerte nicht erreichbar. Für diese Tests wurden die nächstliegenden Frequenzen genutzt. Das HSDC Pro Software Interface mit dem TSW14J56 dient der Aufnahme und Analyse der digitalen Daten vom ADC32RF80. Das Ini File wird auf ADC32RF80_LMF_8821 gesetzt, um den seriellen Ausgangsdatenstrom des ADCs zu erhalten. Da der DDC aktiviert ist, müssen die normalen ADC- Kalkulationen für die digitale Mischerfunktion modifiziert werden. Der Gear Selector neben der ADC-Ausgangsdatenrate- Box bringt ein Popup-Fenster zur Anzeige, in das die Parameter für NCO-Eingang und Dezimierung (Teilung) eingegeben werden können, natürlich für jeden Träger. Die Taktrate ist auf 2,94912 GHz, die ADC-Eingangsfrequenz auf 2,65 bzw. 1,95 GHz gesetzt. Der NCO ist gemäß den Werten in der ADC32RFxx-Software eingestellt. Die Auflösung von 16 Bit zwingt hier zu einer kleinen Abweichung. Der Teilerfaktor ist 16. Der ADC32RF80 ist ein zweikanaliger Baustein, aber jeder Kanal enthält effektiv zwei komplexe (I/Q) Down-Konverter. Insgesamt stehen physikalische vier (Bild 4), aber effektiv acht Konverter zur Verfügung. Daher wird der Parameter M bei JESD204B, der diese Anzahl betrifft, auf 8 gesetzt. Jeder Träger beansprucht ein Paar (I/Q) effektiver Kanäle. In diesem Fall liegt der 1950-MHz Carrier auf Kanal 1 oder 2 und der 2,65-GHz Carrier auf Kanal 3. Messergebnisse In Bild 5 und 6 sind die Spektren der empfangenen Nutzsignale dargestellt. Der 20-MHz Carrier wurde herabgemischt auf 0 Hz. Mit der beschriebenen Lösung wurden die Signale auf 1950 und 2650 MHz sehr gut aufgenommen. Das interferierende Störsignal auf 2300 MHz ist ausgefiltert. Die Signalleistung des 1950-MHz-Trägers liegt bei -30 dBFS; die Leistung des 2650-MHz Carriers beträgt etwa -35 dBFS. Die Differenz entsteht teilweise durch Abweichungen bei der Signalquelle und infolge Schlussbemerkungen Der ADC32RF80 arbeitet mit Multiband-Signalen. Er ist sehr wirkungsvoll dabei, wenn es darum geht, Nutzsignale aus verschiedenen Bändern aufzunehmen und unerwünschte Interferenzen auszufiltern, sodass eine hohe Empfangsqualität vorliegt. Durch die Möglichkeit der Dezimierung kann das Rauschen gesenkt werden, wobei die Nutzsignale unangetastet bleiben. Dies verbessert die SNR-Performance mit einem Faktor von 10log (Decimation). Der DDC erlaubt eine geringere Ausgangsdatenrate, die Bandfilterung und die Verbesserung des SNR. ◄ Design Features • 3-GSPS-HF-Sampling-Receiver-Lösung • geringes Rauschen, hoher Dynamikbereich • programmierbare Dezimierung von 8 bis 32 • dualer digitaler Down-Converter mit unabhängigem NCOs Bevorzugte Applikationen • Multiband oder Multimode-Empfänger für drahtlose Basisstationen • Multicarrier-GSM-Empfänger • digitaler Pre-Distortion-Feedback-Empfänger • Telecommunications Receiver • Carrier Aggregation Receiver 28 hf-praxis 8/2017

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