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[導(dǎo)讀]如今,基帶電路的可編程已不是太大問(wèn)題,但實(shí)現(xiàn)一個(gè)多頻帶多制式的射頻前端卻仍面臨很大挑戰(zhàn)。直到最近,人們還認(rèn)為解決這個(gè)問(wèn)題的方法是使用一排射頻MEMS開(kāi)關(guān),在幾種不同的射頻前端之間進(jìn)行切換。隨著一些公司開(kāi)發(fā)

如今,基帶電路的可編程已不是太大問(wèn)題,但實(shí)現(xiàn)一個(gè)多頻帶多制式的射頻前端卻仍面臨很大挑戰(zhàn)。直到最近,人們還認(rèn)為解決這個(gè)問(wèn)題的方法是使用一排射頻MEMS開(kāi)關(guān),在幾種不同的射頻前端之間進(jìn)行切換。隨著一些公司開(kāi)發(fā)可編程的多頻帶多標(biāo)準(zhǔn)的射頻收發(fā)器IC,人們的觀點(diǎn)正在改變。

另一方面,射頻MEMS仍然受到可靠性問(wèn)題的困擾,而可編程射頻硅解決方案正在為OEM廠商和系統(tǒng)設(shè)計(jì)師們提供真正的好處,尤其體現(xiàn)在家庭基站這類(lèi)應(yīng)用中。

應(yīng)用背景
家庭基站的未來(lái)取決于一系列關(guān)鍵挑戰(zhàn)的解決程度,這些挑戰(zhàn)例如功能性和成本等。還有像定時(shí)/同步,無(wú)線干擾以及從傳統(tǒng)的宏蜂窩基站單元到家庭基站的切換等問(wèn)題,都將影響家庭基站射頻部分的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。多頻段和多標(biāo)準(zhǔn)為本來(lái)就較長(zhǎng)的供應(yīng)鏈進(jìn)一步增加了復(fù)雜性。

上述挑戰(zhàn)在為家庭基站增添更多功能的時(shí)候?qū)?huì)出現(xiàn),如為了接收像位置和定時(shí)這類(lèi)信息時(shí),向家庭基站添加的對(duì)附近的宏蜂窩基站單元的廣播信道進(jìn)行偵聽(tīng)的偵聽(tīng)模式。這些廣播信道采用的可能是任意一種通用調(diào)制方案,不一定與家庭基站收發(fā)器所用的調(diào)制方式一致。為了將成本降至最低,并將家庭基站中的元器件數(shù)量降到最少,如果能夠?qū)⒅魇瞻l(fā)器的無(wú)線資源借過(guò)來(lái)實(shí)現(xiàn)偵聽(tīng)功能是最好不過(guò)的了。為了確保收發(fā)器不僅能夠工作在一系列不同的頻段上,而且還要能夠處理不同的調(diào)制制式,同時(shí)為了滿足進(jìn)取的價(jià)格點(diǎn)還不能增加過(guò)多的輔助電路,這就需要一系列的設(shè)計(jì)考慮。

倘若可編程收發(fā)器具備足夠的頻率捷變能力,就無(wú)需隨著標(biāo)準(zhǔn)和地域的不同而要求與之對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用收發(fā)器芯片。這種芯片能夠被迅速和簡(jiǎn)便地重新編程,來(lái)適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)配置、帶寬、數(shù)據(jù)傳輸率以及制式。

本文所提出的概念基于的是一個(gè)完全可配置的接收機(jī),該接收機(jī)可以適用于主要的一些調(diào)制制式,并具有多路寬帶低噪聲放大器(LAN)輸入,允許直接連接到多達(dá)3個(gè)接收頻段的濾波器上,能夠?qū)崿F(xiàn)到偵聽(tīng)模式的無(wú)縫轉(zhuǎn)換,而無(wú)需增添額外的接收機(jī)鏈路。該設(shè)計(jì)還允許下行鏈路在接收機(jī)獨(dú)立工作的同時(shí)繼續(xù)其自身廣播信道的發(fā)射。

家庭基站具有獨(dú)特的特性,它們是安裝在終端用戶(hù)家庭中的、必須能夠與現(xiàn)有無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)縫連接的無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)備。一旦通電后,家庭基站必須能夠根據(jù)其周邊的宏蜂窩環(huán)境進(jìn)行自配置。因此,它必須能夠偵聽(tīng)其自己的宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)以及可能出現(xiàn)的其他頻率以及調(diào)制制式。

該網(wǎng)絡(luò)偵聽(tīng)模式要求家庭基站采用基于現(xiàn)有的單頻和標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器方案的多路接收機(jī)通道/IC。隨著沒(méi)有器件可以利用的新頻段的發(fā)布,使得問(wèn)題變得更加復(fù)雜。

偵聽(tīng)自身下行鏈路
干擾控制是家庭基站研發(fā)成功與否的關(guān)鍵,而能夠偵聽(tīng)自身的下行鏈路的要求對(duì)收發(fā)器提出了下列需求:
* 接收機(jī)鏈路能夠工作在下行頻段上
* 在選定偵聽(tīng)模式時(shí)下行鏈路濾波器需切換到接收機(jī)輸入上
在能夠覆蓋所有頻段的偵聽(tīng)模式中靈活性是理所當(dāng)然的需求。在對(duì)同一頻段進(jìn)行偵聽(tīng)時(shí),要利用現(xiàn)有的用于發(fā)射機(jī)的天線濾波器時(shí)也必須謹(jǐn)慎。由于家庭基站中功率電平較小,也許可以通過(guò)增加低成本的RF開(kāi)關(guān),使得在需要時(shí),可以將發(fā)射通道濾波器用于接收機(jī)通道,見(jiàn)圖1。 
 
圖1:接收機(jī)通道共享發(fā)射通道濾波器。

如果限制該系統(tǒng)只能使用一個(gè)單接收機(jī)通道來(lái)實(shí)現(xiàn),則在接收機(jī)主通道上還需要增加一個(gè)開(kāi)關(guān),如圖1所示,這將對(duì)接收性能帶來(lái)如下一些不利影響:
* 開(kāi)關(guān)的插入損耗將使接收靈敏度降低(大約0.5dB)
* 發(fā)射鏈路和接收鏈路之間的雙工隔離度指標(biāo)要求大于45dB,因此開(kāi)關(guān)的隔離度決定著發(fā)射鏈路和接收鏈路之間的隔離度(約為2*20dB=40dB)

而這些問(wèn)題都是無(wú)法克服的,因?yàn)槿魏卧骷脑鎏矶紝?huì)增加成本和復(fù)雜度。通過(guò)在收發(fā)器IC中采用額外的接收機(jī)通道輸入,從而可以使下行偵聽(tīng)通道能夠與接收機(jī)主通道保持分離,因而消除了已知的風(fēng)險(xiǎn),并減少了元器件數(shù)量。

附加網(wǎng)絡(luò)偵聽(tīng)模式
除了上述需要偵聽(tīng)自身的下行鏈路外,家庭基站還需要以與自身相同的頻率和調(diào)制制式來(lái)偵聽(tīng)宏蜂窩的下行鏈路,另外,家庭基站也可能會(huì)被放置在無(wú)法實(shí)現(xiàn)這類(lèi)功能的地方。因此,期望能夠從其他的調(diào)制制式和頻段獲取網(wǎng)絡(luò)信息。因此,需要對(duì)偵聽(tīng)模式通道提出更進(jìn)一步的需求,主要是它必須能夠處理不同的調(diào)制制式(最常見(jiàn)的就是GSM)以及距離主收發(fā)器工作頻段8倍頻程或者更遠(yuǎn)的工作頻率。

寬帶操作
多頻段收發(fā)器通常采用多個(gè)低噪聲放大器,調(diào)整每個(gè)放大器使之用來(lái)處理不同的RF頻段,但是,在家庭基站市場(chǎng)中,由于部署的地理位置的限制,要求偵聽(tīng)模式所用的頻率保持靈活性。能夠覆蓋歐洲主要國(guó)家和美國(guó)的各個(gè)頻段的最基本的一組接收頻率為:
* 主接收機(jī)
o WCDMA(頻段I,US頻段class 6),上行–1920~1980MHz
o WCDMA(頻段V,US頻段class 0),上行–824~849MHz
* 偵聽(tīng)模式
o WCDMA(頻段I,US頻段class 6),下行-2110~2170MHZ
o WCDMA/GSM850(頻段V,US頻段class 0),下行–869~894MHz
o GSM900(頻段VII,US頻段class 9),下行–925~960MHz
o GSM1800頻段III,US頻段class 8),下行–1805~1880MHz
o GSM1900(頻段II,US頻段class 1),下行–1930~1990MHz

顯然,通過(guò)為每個(gè)頻段增加接收機(jī)輸入來(lái)提供一個(gè)具有足夠靈活性的系統(tǒng)是不現(xiàn)實(shí)的,因?yàn)閷?lái)還可能啟用其他一些頻段。另外,如果這樣的話,收發(fā)器IC所增加的硅片和引腳數(shù)量(由此引發(fā)的封裝成本)所導(dǎo)致的成本將開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)地位。

對(duì)于主通道接收機(jī)來(lái)說(shuō),人們期望通過(guò)調(diào)整低噪聲放大器來(lái)實(shí)現(xiàn)性能的提升,但對(duì)于偵聽(tīng)模式(該模式通常只是偵聽(tīng)本地附近的宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)的廣播信道)來(lái)說(shuō),允許噪聲系數(shù)指標(biāo)略為低一些,這是因?yàn)橄旅娴囊恍┰颍?
* 偵聽(tīng)模式接收機(jī)只需要滿足移動(dòng)接收靈敏度電平
* 偵聽(tīng)模式下發(fā)射機(jī)是關(guān)閉的,因此沒(méi)有發(fā)射機(jī)噪聲所引起的影響
* 在接收機(jī)通道中不需要采用額外的濾波器來(lái)抑制發(fā)射信號(hào)(因此射頻前端的損耗較小)

因此,最理想的解決方案是:為接收機(jī)主通道提供一個(gè)高性能的接收機(jī)輸入來(lái)執(zhí)行特定的主通道信號(hào)接收任務(wù),而另外采用一個(gè)低噪聲寬帶放大器來(lái)實(shí)現(xiàn)所有頻段的偵聽(tīng)模式。

調(diào)制,GSM接收
由于GSM信號(hào)為窄帶信號(hào),所提供的編碼增益較小,所以需要低噪聲的接收機(jī)。在零中頻接收機(jī)中,特別容易受到IP2互調(diào)失真的影響。而像WCDMA,LTE以及WiMAX這類(lèi)的寬帶調(diào)制解決方案,不容易受到這類(lèi)失真的影響,因而使得相應(yīng)的零中頻接收機(jī)比較簡(jiǎn)單。

在零中頻接收機(jī)中,通過(guò)重新調(diào)整本振(LO)信號(hào),對(duì)一些低中頻提供補(bǔ)償,并采用I支路和Q之路來(lái)構(gòu)成鏡像抑制接收機(jī),這樣,就有可能將WCDMA零中頻接收機(jī)鏈路適用于GSM的低中頻接收鏈路。

對(duì)于專(zhuān)用于有用信號(hào)的高端和低端兩側(cè)的抑制器來(lái)說(shuō),中頻本身以及中頻濾波器帶寬的選擇都是非常重要的。這樣,可以使中頻頻率較高,從而可以遠(yuǎn)離能夠使需要抑制的、RF附近的頻率分量通過(guò)變頻處理后剛好落入到中頻級(jí)低通濾波器帶寬內(nèi)的DC IP2互調(diào)產(chǎn)品。

中頻頻率可以選用400kHz到600kHz之間的某一頻率。采用一個(gè)帶寬為600-800kHz左右的低通濾波器(LPF)是理想的,能夠確保ADC轉(zhuǎn)換后的信號(hào)沒(méi)有損失地通過(guò)該低通濾波器。 
 
圖2:采用了最大抑制指標(biāo)的移動(dòng)臺(tái)實(shí)例。

圖2中例子根據(jù)GSM900移動(dòng)臺(tái)的要求,采用了最大的抑制指標(biāo),具體如下:
抑制電平
圖3:用于目標(biāo)頻段并具有最低材料成本的最小系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案。 
 
圖4:Lime Microsystems公司的收發(fā)器配置。

由于該收發(fā)器不再需要增加外圍電路來(lái)實(shí)現(xiàn)所需的靈活度,而且提供了現(xiàn)有設(shè)計(jì)模塊的復(fù)用,因而它不僅為針對(duì)某個(gè)單一市場(chǎng)的單頻系統(tǒng)(例如,用于歐洲的WCDMA頻段I),也為能夠通過(guò)動(dòng)態(tài)配置來(lái)適用于任意一個(gè)蜂窩頻段的多頻段、多制式系統(tǒng)提供了具有成本效益的解決方案。

總結(jié)
一個(gè)低成本的、具有足夠?qū)挼念l率范圍的、具有帶寬選擇靈活性的、以及具有足夠線性度的單接收機(jī)通道,可以由WCDMA和GSM接收機(jī)通道共享。由于能夠在多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和多個(gè)制式之間共享一些硬件資源,從而成為實(shí)現(xiàn)收發(fā)器連接的最佳解決方案。
將一個(gè)低成本的單接收機(jī)通道用于多種接收模式,減少了對(duì)多路接收機(jī)器件(無(wú)論是分立器件還是集成到單芯片上)、多個(gè)本振、濾波器的需求,ADC也可以復(fù)用,從而大大節(jié)省了元器件數(shù)量,進(jìn)而降低了硅片成本。

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