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himaxhx8257设备输出信号的频谱图。

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简介:
第四章超高频RFID读写器射频电路设计,通过利用谐波仿真平台,对Vin(射频接收信号),Vlo 1(本振信号),Vo mixerl(混频器输出信号),以及%10 lpfl(信道选择输出信号)进行了观察和分析。仿真结果详细地呈现于图4.14至图4-16之中。该设计中,射频输入信号与本振信号之间进行混频操作,从而产生如图4.14所示的输出信号。通过对图4.14的仔细观察,可以明确地发现输入信号与本振信号的混频过程产生了100KHz的下变频信号和1.83GHz的上变频信号,并且伴随着具有高干扰性的谐波成分,例如915MHz和915.1MHz等。其中,m2代表了1.83GHz的上变频谐波;m3则对应着915.1MHz的干扰谐波,这种谐波的产生源于射频输入端向输出端发生的泄露现象。经过混频后的信号随后通过低通滤波器进行信道选择处理,最终得到基带信号。该基带信号的频谱图则清晰地展示于图4.15之中。从频谱分析的结果中得出结论:混频后的信号经过信道选择滤波后有效地滤除了高频干扰谐波,从而显著提升了接收信号的灵敏度。 图4.15为放大图显示,横轴频率范围设定为0-400KHz,如图4.16所示;直流谐波与基带谐波之间的幅值差异达到了50dB。由此可知,直流偏差对基带信号的影响可以忽略不计。因此,在设计方案中采用了双通道零中频接收体系以及混频器后接隔直阻抗变换器等措施,从而有效地降低了直流干扰对基带信号的影响。此外, ≯ m3 q9---。一⋯r⋯7’’⋯,71 r-100一m3Hz lfreq=915.{erl)=-30.41爿dBm(Vo mi憾:1830(№ l.200.—- IdBm(Vo m, ;;erl’:-7.76(目.300一:fl I I l l l 10.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0freq,GHz图4.14混频器输出信号频谱图

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  • -HiMaxHX8257数据资料
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    本资料展示了HiMax HX8257混频器在不同输入条件下输出信号的频谱特性,为设计和调试提供关键参考。 第四章介绍了超高频RFID读写器射频电路设计,并通过运行谐波仿真平台观察了Vin(射频接收信号)、Vlo 1(本振信号)、Vo mixerl(混频器输出信号)以及%10 lpfl(信道选择输出信号)。仿真结果见图4.14至图4.16。输入的射频信号与本振信号进行混频后,产生了如图4.14所示的输出信号,其中包括一个下变频到100kHz和上变频至1.83GHz的频率分量,并且伴随有高干扰性的谐波(例如915MHz、915.1MHz等)。在该图表中,m2代表了1.83GHz上的上行调制信号;而m3则表示为来自射频输入端泄露至输出端产生的915.1MHz的干扰谐波。 经过混频后的信号通过低通滤波器进行信道选择后得到基带信号。图4.15展示了该过程中的频率谱分析结果,表明高频干扰已经被有效过滤掉,从而提高了接收信号的质量。进一步放大观察(如图4.16所示),在0至400kHz的频域范围内,直流谐波与基带谐波之间的差异达到了50dB,这说明了直流偏差对最终基带信号的影响非常小。 因此,在设计中采用了双通道零中频接收体系和混频器后接隔直阻抗变换器等技术措施来大幅减少直流干扰对于基带信号的负面影响。
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