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
News
EVENTS
Guida

Firmware - Gennaio 2015 / N°108

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https://www.nxtbook.com/newpress/inwaredizioni/Firmware-magazine/Marzo-2010-50
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