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以鎖相迴路之架構應用在2.4GHz射頻收發機的設計與實現
Thesis

以鎖相迴路之架構應用在2.4GHz射頻收發機的設計與實現

賴柊棋
Masters, National Tsing Hua University
2001

Abstract

射頻模組鎖相迴路壓控振盪器
本論文主要在研究與實現一個鎖相迴路系統之射頻前端電路模組,且發射與接收的射頻模組電路架構是採用差頻式的電路架構,其操作頻率是設計在藍芽計畫、無線區域網路及所使用的2.4m GHz的頻段。上鍊發射及下鍊接收所使用的頻帶為 2410 MHz ~ 2470 MHz,在這樣的架構中本地振盪頻率為 1980 MHz,發射與接收端第一次中頻頻率為460 MHz,而第二次中頻頻率為60 MHz,之後由A030接收電路模組與A040本地振盪器電路模組將訊號降至基頻訊號455 KHz。此模組中的上鍊電路包括了A050調頻調變器模組、A040雙頻合成振盪器、昇頻混波器、壓控振盪器、鎖相迴路、前置放大器與功率放大器。A050調頻調變器模組、A040雙頻合成振盪器是將455 kHz基頻訊號調變至中頻訊號;第一級昇頻混波器的目的是將60 MHz之中頻訊號昇頻至460 MHz之中頻訊號;第二級昇頻混波器的目的是將460 MHz之中頻訊號與1980 MHz之本地振盪訊號昇頻至2440 MHz之射頻訊號。在論本文中,我們是使用Mini-Circuit的MCL SBL-1昇頻混波器。本地振盪訊號我們使用BFG425電晶體來設計壓控振盪器,並且利用Intersil ISL3685 IC之鎖相迴路將其本地振盪訊號鎖住。在下鍊電路中包括低雜訊放大器、降頻混波器、壓控振盪器、鎖相迴路與中頻接收模組(A030)。低雜訊放大器是將接收到的射頻訊號放大並壓抑雜訊。降頻混波器則是將2440 MHz之射頻訊號經1980 MHz與400 MHz之本地振盪訊號降至60 MHz中頻訊號,最後由A030接收電路模組與A040本地振盪器電路模組將訊號降至基頻訊號455 KHz。

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