一种八通道多模系统的信号接收装置的制造方法

文档序号:9237828阅读:190来源:国知局
一种八通道多模系统的信号接收装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及无线通信技术领域,具体是一种八通道多模系统的信号接收装置。
【背景技术】
[0002]随着通信技术的发展,从时域、频域、码域所能获得的技术红利已进入技术瓶颈期,那么空域是进一步改善通信能力的必要手段,多路分集、复用、多流多天线、多小区Beamforming等多天线技术都有效的提升通信传输速率。在3GPP标准、多模(WCDMA/GSM /TD-SCDMA/ TD-LTE/TD-LTE- Advanced)国家行业标准上有严格的规定,其中多通道系统的信号接收在基站的全面设计验证、终端设备研发、设计验证、生产以及射频故障定位等方面起到非常重要的作用。
[0003]现有的射频信号接收的方法有很多种,但是针对八通道多模系统接收还很少,大部分都是针对单通道的普通信号接收来说的,普通的射频接收方法只针对连续信号,八通道多模系统接收信号是一个宽接收信息带宽、高峰均比的大动态的猝发信号,利用普通的接收方法会造成信号的失真、功率不稳,同时八路接收信号之间容易产生互扰,信号、电源、地之间容易串扰,无法正常解调等。
[0004]
【发明内容】
本发明的目的是提供一种八通道多模系统的信号接收装置,以解决现有技术存在的问题。
[0005]为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
一种八通道多模系统的信号接收装置,其特征在于:包括八路独立的接收通道,每个接收通道分别包括输入端口、高隔离射频开关单元、可控前置放大器单元、步进衰减器单元、通道放大单元、宽带混频滤波单元、本振放大单元、匹配增益控制单元、高压缩点放大器单元、中频滤波放大单元、模数转换单元、数字基带处理单元,每个接收通道中,输入端口分别接入高隔离射频开关单元输入端,高隔离射频开关单元与可控前置放大器单元双向连接,高隔离射频开关单元输出端与步进衰减器单元输入端连接,步进衰减器单元输出端通过通道放大器与宽带混频滤波单元一个输入端连接,本振放大单元输入端连接本振输入信号,本振放大单元输出端与匹配增益控制单元输入端连接,匹配增益控制单元输出端与高压缩点放大器单元输入端连接,高压缩点放大器单元输出端与宽带混频滤波单元另一个输入端连接,宽带混频滤波单元输出端与中频滤波放大单元输入端连接,中频滤波放大单元输出端与模数转换单元输入端连接,模数转换单元输出端与数字基带处理单元输入端连接,八个接收通道中,四个接收通道的数字基带处理单元输出端与一个FPGA连接,另四个接收通道的数字基带处理单元输出端与另一个FPGA连接。
[0006]所述的一种八通道多模系统的信号接收装置,其特征在于:八路独立的接收通道集成在两个相同的电路板上,单块电路板布置四个接收通道,单块电路板的四个接收通道通过FPGA控制,各接收通道电源独立供电,各路电源通过EMI穿心电容隔离通道之间的干扰。
[0007]所述的一种八通道多模系统的信号接收装置,其特征在于:利用可控前置放大器、一次混频以及后端插值算法使接收机灵敏度高于-94dBm/20MHz。
[0008]所述的一种八通道多模系统的信号接收装置,其特征在于:本振输入信号通过匹配增益控制,采用本振预校准技术,满足宽带本振输入混频器前的功率在+13dBm附近。
[0009]本发明公开了一种低噪声、高灵敏度、大动态范围、八通道多模系统的信号接收装置,该装置将通过可控前置放大器单元保证信号输入的最小功率,该装置将通过步进衰减器单元保证信号输入的最大功率以及信号输入的动态范围;通过高压缩点放大器单元、匹配增益控制单元、本振预校准技术,保证宽带混频滤波不压缩;通过可控前置放大器单元、一次混频、模数转换单元满足接收机高灵敏度-94dBm/20MHz。
[0010]本发明针对TD-LTE信号的特点,设计的一种低噪声、高灵敏度、大动态范围、高功率准确度、八路射频接收的方法和装置。把调制载波信号逐步变频到射频输出,由于信号的带宽大于100MHz,该装置将通过可控前置放大器单元保证信号输入的最小功率,该装置将通过步进衰减器单元保证信号输入的最大功率以及信号输入的动态范围,通过高压缩点放大器单元、匹配增益控制单元的高精确度配合的设置,保证宽带混频滤波不压缩,通过可控前置放大器单元、通道放大单元、模数转换单元满足接收机高灵敏度_94dBm/20MHz。该电路有效地提高了 TD-LTE终端射频一致性测试设备TD-LTE信号输出的精度和信号质量。同时,该电路对其他各种通信系统的信号接收也有良好的效果,具有较强的通用性。
[0011]本发明的有益效果是,设计了八通道多模系统的信号接收装置,并且低噪声、高灵敏度、大动态范围,同时LTE信号可以大范围内变化、功率准确度基本不变,而且是八路输出的。
【附图说明】
[0012]图1为本发明的四通道多模系统的俯视图图。
[0013]图2为本发明的四通道多模系统的侧面图。
[0014]图3为本发明的信号四通道多模系统的接收框图。
【具体实施方式】
[0015]如图3所示,一种八通道多模系统的信号接收装置,包括八路独立的接收通道,每个接收通道分别包括输入端口、高隔离射频开关单元、可控前置放大器单元、步进衰减器单元、通道放大单元、宽带混频滤波单元、本振放大单元、匹配增益控制单元、高压缩点放大器单元、中频滤波放大单元、模数转换单元、数字基带处理单元,每个接收通道中,输入端口分别接入高隔离射频开关单元输入端,高隔离射频开关单元与可控前置放大器单元双向连接,高隔离射频开关单元输出端与步进衰减器单元输入端连接,步进衰减器单元输出端通过通道放大器与宽带混频滤波单元一个输入端连接,本振放大单元输入端连接本振输入信号,本振放大单元输出端与匹配增益控制单元输入端连接,匹配增益控制单元输出端与高压缩点放大器单元输入端连接,高压缩点放大器单元输出端与宽带混频滤波单元另一个输入端连接,宽带混频滤波单元输出端与中频滤波放大单元输入端连接,中频滤波放大单元输出端与模数转换单元输入端连接,模数转换单元输出端与数字基带处理单元输入端连接,八个接收通道中,四个接收通道的数字基带处理单元输出端与一个FPGA连接,另四个接收通道的数字基带处理单元输出端与另一个FPGA连接。
[0016]八路独立的接收通道集成在同一个单块电路板上,单块电路板每面布置四个接收通道,单块电路板同面的四个接收通道通过FPGA控制,各接收通道电源独立供电,各路电源通过EMI穿心电容隔离通道之间的干扰。
[0017]利用可控前置放大器、一次混频以及后端插值算法使接收机灵敏度高于-94dBm/
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