YunSDR通信小课堂(第32讲)
judy 在 周四, 04/03/2025 - 16:25 提交
即使最好的数据转换器中也存在噪声和杂散,因此必须采用策略来减轻它们的影响,如频率规划。
射频数据转换器(RF Data Converter)是用于将射频信号(通常是模拟信号)转换成数字信号的设备,或者将数字信号转换回射频信号。它们在射频通信系统中起着至关重要的作用,特别是在无线通信、雷达、卫星通信、5G基站等应用中。
即使最好的数据转换器中也存在噪声和杂散,因此必须采用策略来减轻它们的影响,如频率规划。
在实际应用中,数据转换过程会产生噪声和杂散,它们会扭曲和干扰原始信号,影响系统的整体性能。
功能上,RF-DAC内的复混频器与RF-ADC内的混频器相同;不同之处在于它在RF-DAC中的作用是调制数据,而不是解调数据
RF-DAC的数量、配置、结构和功能在不同的RFSoC设备和年代之间有所不同。图9.10突出显示了选定设备的RF-DAC在配置上的差异。
DAC的作用是将离散时间的数字采样转换为连续时间的模拟信号,通常使用零阶保持(ZOH)技术。该技术可被视为ADC中采样技术的对应项
本示例使用图8.7的模拟正交混频器接收器来接收以27GHz为中心的感兴趣信号,带宽为3GHz,如图8.8(a)所示
在本例中,使用4Gsps的RF-ADC采样率,模拟RF信号占据奈奎斯特一区的频谱,因此RF- ADC可以直接将其数字化如图10.2(a)所示。
通过包含RF Data Converter IP核,可以将优化的RF- adc添加到任何RFSoC Vivado IP Integrator项目中
如前所述,RF- ADC能够接收射频频率高达几GHz的信号。一旦数字化,信号被解调,这样它就以0赫兹为中心。该操作的关键是每个RF-ADC中的数字复混频器
在某些情况下,可以利用混叠将信号折叠到奈奎斯特一区。折叠后可以用RF-ADC直接对第二奈奎斯特区的信号进行采样