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文檔簡介
1、本文首先介紹了接收機射頻前端接收通道和發(fā)射通道的結構方案,并根據(jù)實際情況和指標要求對射頻前端的關鍵參數(shù)進行了規(guī)劃。然后,介紹了以ATF-34143低噪聲放大芯片作為核心的低噪聲放大器電路,利用ADS仿真設計工具以及芯片的S參數(shù)模型,設計實現(xiàn)了適合“北斗一代”導航定位接收機前端使用的低噪聲放大器,對樣機進行了測試,其噪聲系數(shù)以及反射系數(shù)等指標達均到了設計的要求,證明了設計方法的可靠。接下來,介紹了頻率合成技術的原理和實現(xiàn),詳細介紹了鎖相環(huán)
2、頻率合成技術并分析了其工作原理,在介紹Si-4133芯片的主要技術指標的基礎上,設計實現(xiàn)了基于Si-4133芯片的“北斗一代”接收機本地振蕩電路。論文還介紹了混頻器電路重點是吉爾伯特雙平衡混頻器的基本結構以及BPSK調制的原理和實現(xiàn)方式,結合實際考慮,論文選擇直接調制相位的方式,利用吉爾伯特雙平衡混頻器結構,實現(xiàn)了發(fā)射通道BPSK調制電路的設計。接著,論文簡要介紹了射頻濾波器設計和計算的方法,利用ADS設計實現(xiàn)了為解決接收通道輸出基帶信
3、號帶寬問題的帶通濾波器。最后,論文介紹了功率放大器的基本知識以及功率放大器設計的主要步驟,使用負載遷移法對功率放大器的輸入、輸出匹配電路進行設計,隨后選用FLL117ME和FLL120MK兩款晶體管放大器為核心,設計了兩級級聯(lián)、輸出功率為10W的功率放大器,滿足了“北斗一代”射頻前端接收通道系統(tǒng)的需要。在設計了“北斗一代”接收機射頻前端各組成部分電路之后,制作了射頻前端樣機并對樣機電路進行了調試,特別是低噪聲放大器以及功率放大器模塊,論
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