Dynamický rozsah Intermodulační zkreslení



Podobné dokumenty
Rádiové přijímače a vysílače

Funkční bloky rádiových systémů

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

KV přijímač TÁBOR II ze soupravy ANDROMEDA

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Měření základních vlastností OZ

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

WWK-951 NÁVOD K OBSLUZE.

Měření krystalového filtru MCF 28,295-30/08

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Spektrální analyzátory

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Indukční děliče napětí

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Adaptéry pro přenos binárních signálů přes mnohavidová optická vlákna ELO E203, E204, E205, E206, E207. Uživatelský manuál

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

EMC a napájecí zdroje

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

č.v ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP Použití:

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Číslicové měření kmitočtu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘIJÍMAČ SIGNÁLŮ DRM DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

Měření výkonu zesilovače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110

Analogový osciloskop

Prostorové indexační techniky. Zdeněk Kouba

Definice z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr Obr. 6.2.

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

8. VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEO) 9. Ovládací tlačítka 10. Indikátor NAPÁJENÍ 11. Indikátor PAL 12. Přepínač kanálů 13. VIDEO IN (VSTUP)

Vliv silného elektromagnetického pole na přenosná elektronická zařízení

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

1.1 Seminář z Informatiky. Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Seminář z Informatiky

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

ÚVOD ZAČÍNÁME. Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD350!


ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město.

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

Schöck Tronsole typ Z

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Rušení ší ící se po vedení

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

Numerická integrace. 6. listopadu 2012

POPIS VÝROBKU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

1.7. Mechanické kmitání

RF 868 MHz Elektro-Praga Systém bezdrátového ovládání Flexibilita, komfort a životní pohoda

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

PŘEVODNÍKY SÉRIOVÝCH ROZHRANÍ NA OPTICKÉ VLÁKNO OPTO 485 E170, E171 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2 Parametry analogového magnetického záznamu (1 typ

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

Parametry transceivrů a jak jim rozumět

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION SYSTÉM PRO MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PETR LUKAŠÍK

A U = =1 = =0

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

1 Měření kapacity kondenzátorů

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

38 Rozmístění náhradních dílů přijímače 4320U - pohled zvenčí Rozmístění náhradních dílů uvnitř přijímače 4108U 48 3/66

Modulové přístroje Svodiče bleskového proudu a přepětí

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Opakovač sériového rozhraní RS-485 ELO E123 Pro Profibus Uživatelský manuál

Mobilní telefon GSM Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

IOAD03. Deska A/D převodníku 16 bit. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Nabíjení proběhlo cca 25x. Jednotlivé průběhy při nabíjení se shodují. Dominantní vyšší harmonické proudu v průběhu nabíjení jsou, viz obr. 13.

Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT

Specifikace technických podmínek a doporučení pro realizaci výběrového řízení na dodávku nových vodoměrů pro VHS Turnov

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny)

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc

Měření elektrického proudu

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Transkript:

Dynamický rozsah Intermodulační zkreslení

Nelineární soustava 2 3 ( ) = + ( ) + ( ) + ( ) y t a a x t a x t a x t 0 1 2 3... Průchod harmonického signálu nelineární soustavou x( t) = Acos( ωt) 2 3 y( t) = a0 + a1acos( ωt) + a2cos ( ωt) + a3cos ( ωt) +... = = a + a cos ( ωt) + a cos( 2ωt) + a cos( 3 ωt) +... 0 1 2 3 Na výstupu dostáváme periodický signál, není však harmonický. Je zkreslen vyššími harmonickými složkami.

Průchod biharmonického signálu nelineární soustavou ( ) = 1cos( ω1 ) + 2cos( ω2 ) = 0 + 1( 1cos ω1 + 2cos ω2 ) + ( ( ω ) ( ω )) ( ( ω ) ( ω )) x t A t A t ( ) ( ) ( ) y t a a A t A t 2 3 + a A cos t + A cos t + a A cos t + A cos t +... = 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 aa 2 1 = a0 + a1a1cos( ω1t) + a1a2cos( ω2t) + ( 1+ cos ( 2ω1t) ) + 2 aa ( 1 cos( 2 t) ) a AA cos ( ) t cos t 2 mω 1± nω 2 2 aaa 3 1 2 +... cos ( ω1t )... 2 ( ( ) (( ) )) 2 2 + + ω2 + 2 1 2 ω1 ω2 + ω1+ ω2 + Spektrum výstupního signálu obsahuje složky na kmitočtech mω 1± nω 2, kde mn, Z. Velikost spektrálních čar souvisí s velikostí budících signálů nelineárně. Jev se nazývá intermodulace. aaa 2 3 1 2 ( ω t) Ve vztahu se vyskytují i členy typu 1 2. Jedná se o složku, která leží na kmitočtu ω1, její amplituda souvisí s A1a A2. Přítomností této složky lze vysvětlit křížovou modulaci. cos

Dynamický rozsah P IP3_O IP3 výstupní výkon P o (dbm) P sat P IP1_O MDS o P šo výstupní lineární dynamický rozsah DR základní signál strmost 1:1 3dB IP1 dynamický rozsah bez IM zkreslení SFDR 1dB intermodulační složky 3. řádu, strmost 3:1 oblast saturace destrukce šumové pozadí P ši MDS i P IP1_I P IP3_I vstupní výkon P i (dbm) f 1 f 2 f 2 -f 1 2f 1 -f 2 2f 2 -f 1 f 1 +f 2 2f 1 2f 2 2f 2-2f 1 3f 2-3f 1 3f 1-2f 2 3f 2-2f 1 4f 1-3f 2 4f 2-3f 1 f

Kmitočtová konverze Směšovače

Kmitočtová konverze (směšování) 1 smf t svf t LOt svf t e e 2 1 Smf ( ω) = Svf ( ω ωlo ) + Svf ( ω+ ωlo ) 2 jωlot jωlot () = () cos( ω ) = () ( + ) S vf (ω) S mf (ω) ω + ω 1/2S vf (ω+ω LO ) + 1/2S vf (ω-ω LO )

přijímaný kmitočet S vf (ω) Preselekce H(ω) zrcadlový kmitočet ω S vf (ω) ω S mf (ω) ω + ω 1/2S vf (ω+ω LO ) + 1/2S vf (ω-ω LO )

přijímaný kmitočet S vf (ω) Preselekce H(ω) zrcadlový kmitočet ω S vf (ω) ω S mf (ω) ω + ω 1/2S vf (ω+ω LO ) + 1/2S vf (ω-ω LO )

Obvodová realizace směšovače Gilbertova buňka IF Output Diodový dvojitě vyvážený směšovač Vcc RF Input GND LO Input LO Input Vbias TRANS5 RF Input Vbias GND IF Output GND Asymetrický směšovač RF Input F_RF F_IF MF Output IF Input F_LO

Směšování Směšovač nelineární obvod na jehož vstupu jsou z principu minimálně 2 signály, signál lokálního oscilátoru a přijímaný signál => Vznik intermodulačních produktů na kmitočtech mf LO± nfvf. Z hlediska směšování jsou důležité pouze produkty druhého řádu, tj. f ± f, ostatní produkty jsou nežádoucí. VF LO Intermodulace může způsobit nechtěný příjem na parazitním kmitočtu. Řešení problému s intermodulací na směšovači Konstrukce směšovačů Kmitočtový plán přijímače optimalizace Úrovňový plán přijímače optimalizace

Směšovač Nelineární obvod vznik intermodulačních produktů Ideální směšovač čtyř kvadrantová násobička, pouze ( ( ) (( ) )) 1 cos( ω1t) cos( ω2t) = cos ( ω1+ ω2) t + cos ω1 ω2 t 2 mf ± nf 1 2 f ± f 1 2 f VF -kmitočet přijímaného signálu f LO fmf -kmitočet lokálního oscilátoru - mezifrekvenční kmitočet flo = fvf ± fmf -ladění lokálního oscilátoru (+ ladí se o mf kmitočet výš, - ladí se o mf kmitočet níž)

Směšování Pro daný kmitočet lokálního oscilátoru a mezifrekvenční kmitočet je možný příjem na dvou kmitočtech f = f + f f = f f VF LO MF VF LO MF Z dvojice kmitočtů je vybrán vstupními selektivními obvody přijímače pouze jeden. Druhý, tzv. zrcadlový kmitočet je potlačen. Směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (Image rejection mixer) MF j LO ( ) ( ) s t s t e ω s VF (t) t = VF LO cos sin s MF (t)

Reálný směšovač Není ideální násobička => problém s intermodulačními produkty přijímaného signálu a lokálního oscilátoru mflo ± nfvf f VF f mf n MF LO =± kmitočty, na kterých je možný příjem Potlačení jednotlivých intermodulačních produktů se řídí tzv. směšovací tabulkou (mix table)

Další parametry směšovače RF IF LO Konverzní ztráty U U IF RF Izolace bran LO-IF (průnik signálu LO do brány IF) LO-RF (průnik signálu LO do brány RF)

Tranzistorový dvojitě vyvážený směšovač AD831

Směšovač s potlačením zrcadlového příjmu IRM Image Rejection Mixer RF RFI IF RF, 3 db 90º Hybridní člen RFQ 3 db dělič výkonu LO IF, 3 db 90º Hybridní člen Image A γ [ db] 2 1+ γ + 2γ cosφ = 10log 1 + γ 2 γ cos φ Image 2 φ amplitudové nevyvážení fázové nevyvážení Potlačení zrcadla [db] Potlačení zrcadlového příjmu Fázové nevyvážení [º] Amplitudové nevyvážení [db]

Rádiové přijímače

Základní pojmy Selektivita - schopnost přijímače potlačovat příjem na kmitočtech mimo naladěný kanál Blízká selektivita - schopnost potlačovat příjem na sousedních kanálech Vzdálená selektivita -schopnost potlačovat vzdálené kmitočty Měření selektivity Analogové přijímače - vyhodnocuje se úroveň signálu na výstupu přijímače vyvolané nechtěným příjmem vzhledem k úrovni chtěného signálu Digitální přijímače - vyhodnocuje se chybovost příjmu chtěného signálu za přítomnosti nechtěného signálu

Základní pojmy Citlivost - schopnost přijímače zpracovávat slabé signály Měření Analogové přijímače - hledá se nejmenší úroveň vstupního signálu, pro který je splněn požadavek na minimální S/N na výstupu Digitální přijímače - hledá se nejmenší úroveň vstupního signálu, pro který je splněn požadavek na chybovost BER

Základní pojmy Intermodulační odolnost přijímače schopnost potlačovat intermodulační produkty

Základní pojmy analogové přijímače Křížová modulace přenos modulace signálu (obvykle o velké úrovni) na který není přijímač naladěn na přijímaný signál (obvykle slabý) Znecitlivění přijímače ztráta schopnosti přijímat slabé signály v případě, že se na vstupu objeví signál mimo naladěný kanál o velké úrovni Zkreslení přijímače nelineární zkreslení přijímaného signálu Účinnost AVC schopnost přijímače udržovat stejnou úroveň signálu na výstupu v případě přijmu slabých a silných signálů

Typy přijímačů Krystalka pouze pro AM modulaci, přijímač tvořen selektivním obvodem a AM demodulátorem Přímo zesilující přijímače před demodulátor zařazen vf. zesilovač Superreakční přijímače využívá tzv. superreakce, vstupní obvody přijímače kmitací, čímž je dosaženo velkého zesílení Superheterodynní přijímače - přijímače s kmitočtovou konverzí

Krystalka Přijímač s kohererem Jednoduchá krystalka

Přímo zesilující přijímač

Ukázka superreakčního přijímače

Superheterodynní přijímač s jedním směšováním preselektor mezifrekv. zesilovač demod. lokální oscilátor

Superheterodynní přijímač s dvojím směšováním preselektor 1. mf. zesilovač 2. mf. zesilovač demod. 1. lokální oscilátor 2. lokální oscilátor

Blokové schéma integrovaného obvodu pro AM a dig. přijímače

Kmitočtový plán přijímače 300 250-1 1 0dB 3 2 60dB -2 2 76dB 200-3 3 66dB Parazitní příjmy [MHz] 150 100 156 137 118 108 3 3 66dB 2 2 76dB -2 3 67dB -1 2 60dB 2 3 67dB 1 1 0dB -1 3 62dB 0 1 22dB 50 1 2 60dB 1 3 62dB 0 2 75dB 108 118 137 156 0 100 110 120 130 140 150 160 Nastavený kmitočet [MHz]

Typy superheterodynních přijímačů Přijímač s nízkou mezifrekvencí Selektivní MF zesilovač lze realizovat aktivními filtry integrovanými na chip. Problém s potlačením zrcadlového příjmu. Přijímač s nulovou mezifrekvencí (homodyn) Signál je směšován do základního pásma. MF zesilovač realizován jako aktivní dolní propust. Problém se šumem 1/f u mf zesilovače. Konvertor Up Mf kmitočet leží nad maximálním přijímaným kmitočtem. Řeší problém se zrcadlovým příjmem. Přijímač s dvojím směšováním 1. mezifrekvence vysoká řeší problém s potlačením zrcadla Blízká selektivita realizovaná na druhém mezifrekvenčním kmitočtu.

Přijímač s IRM preselektor IRM mezifrekv. zesilovač demod. lokální oscilátor Preselektor lze vynechat, zrcadlový příjem je potlačen ve směšovači Výhody ušetření drahého filtru, IRM směčovač lze integrovat na chip Nevýhody malé potlačení zrcadlového kmitočtu vzhledem ke klasické koncepci Problém s vyzařováním signálu lokálního oscilátoru přijímací anténou. Použití PLAN (Zigbee, Bloetooth, Wifi, GPS, mobilní telefony Blokové schéma chipu pro Zigbee

Přijímač s nulovým mezifrekvenčním kmitočtem (Homodyn) Přijímaný signál je přímo směšován do základního pásma (komplexní obálky) Řeší problém s potlačením zrcadla, Filtrace se provádí pomocí dolních propustí snadno integrovatelných na chip. Problém stejnosměrně vázaných zesilovačů, se šumen zejména 1/f. Problém se vznikem stejnosměrné složky způsobené nedokonalostí směšovačů. Problém s vyzařováním signálu lokálního oscilátoru přijímací anténou. PLAN (Zigbee, Bloetooth, Wifi, GPS, mobilní telefony Blokové schéma chipu pro Zigbee

Integrované provedeni TV tuneru

DVB-S tuner