Firmware - Gennaio 2015 / N°108 - (Page 40)
SPOTLIGHT
SKILLS
L'IMPORTANZA DELLE COMPONENTI
SPURIE DELLA DISTORSIONE
DA INTERMODULAZIONE DEL SECONDO
ORDINE
In un ricevitore a conversione diretta, i
prodotti della distorsione da intermodulazione del secondo ordine (IM2) ricadono
direttamente in banda alle frequenze della banda-base. Si considerino, ad esempio, due segnali RF di uguale potenza, f1
e f2, a una distanza di 1 MHz fra di loro, a
2140 MHz e 2141 MHz, rispettivamente,
mentre la frequenza dell'oscillatore locale
(LO) ricade a 10 MHz di distanza, a 2130
MHz. La componente spuria IM2 che ne
risulta ricadrebbe a f2 - f1 ovvero 1 MHz.
L'LTC5585 ha una funzionalità esclusiva
di riduzione al minimo delle componenti
spurie IM2, realizzata in modo indipendente sui canali I e Q mediante tensioni di
controllo esterne. La figura 3 mostra una
configurazione tipica per la misurazione
e calibrazione dell'IIP2. Le uscite in banda-base differenziali vengono combinate
mediante un balun e la componente alla
frequenza differenza IM2 di 1 MHz viene selezionata con un filtro passa-basso
per impedire che i forti toni principali a 10
MHz e 11 MHz comprimano il front-end
dell'analizzatore di spettro. Senza il filtro
passa-basso, per ottenere misurazioni
soddisfacenti sull'analizzatore di spettro
è necessaria un'attenuazione da 20 a 30
dB e lunghi tempi medi di misura. Come
mostrato nello spettro di uscita della figura 4, la componente IM2 ricade pre-
Figura 3. Configurazione di test per la calibrazione dell'IIP2 con filtri passa-basso da 1 MHz per selezionare la componente IM2
vedibilmente in banda a 1 MHz. La curva mostra anche il prodotto IM2 prima e
dopo la regolazione, quando il livello della componente spuria è stato ridotto di
circa 20 dB, a -81,37 dBc, regolando le
tensioni di controllo sui pin IP2I e IP2Q.
Con questa funzionalità di ottimizzazione
dell'IIP2, si possono considerare due strategie alternative di calibrazione. Una può
consistere in una fase di calibrazione "imposta e dimentica" eseguita in fabbrica;
in questo caso, è sufficiente un semplice
potenziometro per ciascun pin di regolazione, come illustrato nella figura 3. In
alternativa, si può implementare tramite
software un algoritmo di calibrazione ad
anello chiuso, automatico, che consente di calibrare periodicamente l'apparecchiatura. Per ricevitori con DPD che monitorano già l'uscita dei loro trasmettitori,
ciò è semplicissimo poiché i trasmettitori
possono generare facilmente due toni di
test. Per ricevitori principali, questa calibrazione può comportare l'uso di ulteriori
dispositivi per rinviare lungo l'anello i due
toni di test al canale del ricevitore. Comunque, queste operazioni possono essere
tutte eseguite durante un ciclo di calibrazione off-line. Un tale approccio terrebbe
conto degli effettivi fattori ambientali di
funzionamento che possono influire sulle
prestazioni della stazione base.
L'AZZERAMENTO DELL'OFFSET DC
AIUTA A OTTIMIZZARE LA GAMMA
DINAMICA DEL CONVERTITORE A/D
Un'analoga funzionalità di regolazione è
altrettanto integrata nel chip per annullare la tensione di uscita DC delle componenti I e Q. La tensione di offset DC,
che risulta dal disadattamento interno e
dall'automiscelazione dei segnali di dispersione d'ingresso RF e LO, può ridurre la gamma dinamica del convertitore
A/D quando la catena del segnale è accoppiata in DC per l'intero percorso. Per
illustrare ciò, da una modesta tensione di
offset DC di 10 mV all'uscita che si pro-
Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Gennaio 2015 / N°108
SOMMARIO
Tips’n Tricks Energy Harvesting
FOCUS La Rivoluzione Biomedicale “Bottom-Up”
Skills Low Power Capacitive Sensing
INside
USB 3.0: SuperSpeed con il “-25%” dei Consumi!
Com’è Fatta una Penna USB?
ANALOG Gestire la Luce Ambiente con TI OPT3001
SPOTlight Migliori Prestazioni dai Ricevitori “Very Wide Band” a Conversione Diretta
Tools Le “function priority” di Portos
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Firmware - Gennaio 2015 / N°108
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