Firmware - Gennaio 2015 / N°108 - (Page 41)

SPOTLIGHT SKILLS paghi attraverso uno stadio di guadagno da 20 dB deriverebbe una tensione di offset DC di 100 mV all'ingresso del convertitore A/D. Con un intervallo d'ingresso di 2 Vp-p di un convertitore A/D a 12 bit, questo valore di offset DC rappresenta 205 LSB di riduzione di capacità, ossia una riduzione effettiva di 0,9 dB della gamma dinamica del convertitore A/D. Figura 4. Spettro di uscita senza filtro passa-basso Per ridurre al minimo la dispersione tra gli ingressi LO e RF, occorre prestare attenzione a isolare questi due segnali. Nel layout della scheda di circuiti, separare l'una dall'altra le piste di questi due segnali per prevenire fenomeni di accoppiamento incrociato. Il segnale LO, anche se esiste una dispersione misurabile verso la porta RF, si automiscela per formare una componente di offset DC all'uscita. Fortunatamente il livello LO è generalmente costante, per cui la tensione di offset DC è altrettanto costante e può essere annullata facilmente tramite la regolazione. Più problematico è l'ingresso RF, con livelli del segnale ampiamente variabili. Un'eventuale dispersione del segnale verso l'ingresso LO si automiscelerebbe e produrrebbe una tensione di offset DC dinamica mentre il segnale varia; ne conseguirebbe una distorsione del segnale demodulato, per cui mantenere bassa la dispersione aiuterà a ridurre al minimo l'offset DC. POTENZIALI VANTAGGI ECONOMICI NELL'USO DI RICEVITORI A CONVERSIONE DIRETTA Un ricevitore a IF nulla è particolarmente interessante a causa dei possibili vantaggi economici. Come menzionato in precedenza, il segnale RF viene demodulato in una banda-base a bassa frequenza; a frequenze inferiori, il progetto del filtro diventa più facile. Inoltre, la demodulazione a zero-IF non produce alcuna immagine nella banda-base, eliminando così la necessità di un filtro SAW relativamente costoso. L'aspetto forse più interessante in assoluto è che la frequenza di campionamento del convertitore A/D può essere ridotta notevolmente. Nell'esempio precedente, si può far fronte efficacemente al problema della larghezza di banda in banda-base delle componenti I e Q a 150 MHz mediante un convertitore A/D da 310 Ms/s come l'LTC2258-14 sviluppato da Linear Technology, senza bisogno di servirsi di un convertitore A/D a frequenza di campionamento più alta, molto più costoso. CONCLUSIONE All'aumentare della larghezza di banda e delle prestazioni dei ricevitori wireless, un nuovo demodulatore in quadratura a larga banda può offrire un approccio alternativo, che aiuta a far fronte alle limitazioni sull'architettura del ricevitore e ne aumenta i livelli prestazionali, assicurando al tempo stesso un'interessante riduzione dei costi. http://www.ie-cloud.it/web/contatti/

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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