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第207章 什么叫技术(第7页)

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你说的可真通俗。

通俗到我压根一个字都听不懂。

这时,那几个懂哥里有人忽然开口:

“我看你选择的是直接上变频射机?原理呢?你的设计思路是基于什么?”

路遥一愣。

看了他一眼后,点点头:

“设计思路是考虑到芯片面积,直接上变频射机的优点很明显,它的结构相对简单,功率消耗更小,并且理论上它不存在镜像信号的干扰,因为该结构直接将模拟基带信号变频到射频信号,不存在中间级的中频信号……”

“但它的缺点也同样明显。”

“是的。”

终于有个和自己能达到技术交流的人,路遥心里还有着几分小激动,直接说道:

“最应该关注的一点,因为是一次变频,所以上变频器的输入本振信号与输出的射频信号频率过于接近,那么已调信号经过功率放大器放大后,这种强信号会反过来作用于本振信号产生电路,对本振信号产生干扰,牵引本振频率。

但,我觉得它的优点大于缺点,毕竟它是最目前最广泛引用的射机架构,请看图……

我们不难现,就如同我说的,射机的结构越简单,代表着它的适用性越广泛,而广泛,便代表着非不可替代性。

北斗导航的目标是部署全球,我们当然可以用外差射机架构用于卫星导航终端射前端芯片设计。

先,它的调制变频功能分两次完成,第一次调制是在频率不高的中频上进行,所以正交通道有较好的匹配度,失配影响大大降低。

其次,因为是二次变频,输出的射频信号相比于本振信号,两者的频率有较大的差别,所以不存在直接上变频架构的问题,就是会产生本振牵引,这样本振端口与pa有较高的隔离度。

然而,外差射机同样存在缺陷,该射机具有较为复杂的结构,因为它的调制变频功能分两次完成。

其次,第二次变频后的射频信号含有镜频分量,要滤除这一信号,需要接片外高Q值的滤波器,导致集成度不高,同时成本大大提高,电路面积也随之增大,所以一般不采用外差射机架构用于卫星导航终端射前端芯片设计。

所以,这就是我选择直接上变频射机的理由。”

外人听不懂。

可其他几个懂技术的人在听到了路遥的解释后,纷纷露出了思索的神色。

最后,由那个刚才问的中年人给出了自己的观点:

“嗯,我认可你的思路设计。”

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