本文摘要:(由ai生成)
本文探讨了无线通信中的镜像干扰问题,指出发射信号可能产生干扰信号,需通过镜像抑制滤波器减少。若单一滤波器难以满足要求,可使用多级滤波器。低噪声放大器带宽宽时,也需滤波器抑制镜像频率处的热噪声,以避免信号恶化。镜像抑制与信道选择存在权衡,中频选择影响滤波器设计难度,有时需增加变频次数来平衡两者。每日碎碎念
今天坐到北京的工位前了,感觉心态恢复成正常工作模式了。
上周,队友去深圳出差,我也跟着去了,去逛了一下传说中的华强北。从里面的布局来看,感觉和北京的中发差不多,但是人气显然是要旺很多。
我们去的时候,差不多都下午5:00多了,但是看商家们都还没有下班的打算,里面的客户也不少,还有很多外国友人。
在深圳期间,虽然正常更文,但是总觉得像周六日。上周一的时候,我想问平台客服一点问题,但是最后没问,就是觉得是周末,人家在休息;等到周二的某个时刻,才觉悟了。说来也挺分裂的,从我知道要更文,说明我大脑的某一部分知道不是周六日;但是大脑的另一部分,又觉得是休息日。
从深圳回到北京后,发现俩小娃生病了,肠胃炎,上吐下泻。老人们怕我们在外面担心,没告诉我们,硬是自己撑着带了几天,累蒙蒙了。
回到家后,开始接替老人,顾娃。好在几天之后,娃娃们的健康都恢复了。
接着我清明回了趟老家,然后今天回到了北京。
每日正文
(1)什么是镜像?
当输入信号RF与本振LO,通过混频器进行混频的时候,会产生输出信号IF。
假设本振信号的频率为wLO,中频的频率为wIF,则当输入频率为wLO+wIF以及wLO-wIF时,都会产生同样频率的中频。
即:
如果其中一个是有用信号,记为win;那么另外一个就是有用信号的镜像干扰,记为wim。
(2) 实际中什么会产生镜像干扰?
无线通信的环境其实是比较拥挤的,有限的频谱,被各种无线标准使用着。
遵守这些标准的发射机发射的信号频率,说不定就正好落在镜像频率处。
那如果这个现象发生的话,就如上面所看到的那样,镜像干扰也会和本振进行混频,落入中频带内,影响有用信号的SNR。
而且,镜像干扰的功率,有时候要比有用信号的功率高很多,因此需要合适的镜像抑制比。
(3) 怎么来实现镜像抑制呢?
在超外差接收机中,主要是靠混频器前面的镜像抑制滤波器;在零中频和低中频接收机中,则主要靠正交混频器,这个后面的文章再讲。
今天主要讲超外差接收机中的镜像抑制的方法。
在超外差接收机中实现镜像抑制,主要靠混频器前面的镜像抑制滤波器。
这个镜像抑制滤波器,不一定是放在LNA的后面,只要保证在进入混频器之前,整体的抑制度满足相应的要求就可以。
当镜像抑制滤波器的抑制度要求很高,而一级滤波器很难满足要求时,也可以由多级滤波器来分担。比如说,LNA前面的预选滤波器,也可以提供一定的镜像抑制度。
(4) 如果空间中没有任何干扰,有时候也需要滤波器。
如果没有空间干扰,是否可以设计如下图所示的无滤波器的前端电路呢?
答案是不一定,取决于LNA的工作带宽。
如果LNA本身的带宽比较窄,可以抑制镜像频率处的热噪声,那可以。
但是如果LNA的工作带宽比较宽,对镜像频率处的热噪声没有抑制度或者抑制度不够,那就不行。
为啥呢?
因为镜像干扰即使没有,在镜像频率处,还是会有热噪声的存在。因此,有用信号,有用信号频段处的热噪声,镜像频率处的热噪声,都会下变频到中频处,从而恶化信号的SNR,导致更高的噪声系数,如下图所示。
(5) 镜像抑制和信道选择之间的折中
镜像抑制和信道选择之间的矛盾,主要是体现在各自的滤波器上。
如果是一次变频的超外差设计,那中频频率选择的越大,镜像抑制滤波器就越好做,信道选择滤波器就越难做;中频频率选择的越小,镜像抑制滤波器就难做,而信道选择滤波器的要求降低。
因为IF选择的大,那镜像频率就离有用频率远,抑制度容易达到;但是同时也意味着信道滤波器的载波频率变高,想要滤除同样频率偏移处的干扰,难度增加。
IF选择的小,镜像频率离有用频率就近,对滤波器的Q值的要求增加,抑制度难满足;但是同时也意味着信道滤波器的载波频率变低,滤除同样频率偏移处的干扰的难度下降。
所以,如果找不到平衡点的话,就会把变频次数增加,先变到高IF,满足镜像抑制指标;再变到低IF,满足信道选择的要求。
参考文献:razavi,射频微电子