ຫຼັກ

ຕົວແປງສັນຍານ RF ອອກແບບ-RF Up converter, RF Down converter

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ອອກ​ແບບ RF converter​, ພ້ອມ​ກັບ​ແຜນ​ວາດ​ຕັນ​, ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ອອກ​ແບບ RF upconverter ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ RF downconverter​. ມັນກ່າວເຖິງອົງປະກອບຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ໃນຕົວແປງຄວາມຖີ່ C-band ນີ້. ການອອກແບບແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນກະດານ microstrip ໂດຍໃຊ້ອົງປະກອບ RF ທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປະສົມ RF, oscillators ທ້ອງຖິ່ນ, MMICs, synthesizers, oscillators ອ້າງອິງ OCXO, ແຜ່ນ attenuator, ແລະອື່ນໆ.

RF ເຖິງ​ການ​ອອກ​ແບບ​ແປງ​

ຕົວປ່ຽນຄວາມຖີ່ RF ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນຄວາມຖີ່ຈາກຄ່າໜຶ່ງໄປຫາອີກຄ່າໜຶ່ງ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ການ​ຈາກ​ຄ່າ​ຕ​່​ໍ​າ​ເປັນ​ຄ່າ​ສູງ​ແມ່ນ​ຮູ້​ຈັກ​ເປັນ up converter​. ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ RF up converter. ໂມດູນແປງ RF Up ນີ້ແປຄວາມຖີ່ IF ໃນລະດັບປະມານ 52 ຫາ 88 MHz ກັບຄວາມຖີ່ RF ປະມານ 5925 ຫາ 6425 GHz. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ C-band up converter. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ transceiver RF ທີ່ໃຊ້ໃນ VSAT ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສື່ສານດາວທຽມ.

3

Figure-1 : RF up converter diagram
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການອອກແບບຂອງ RF Up converter ທີ່ມີຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຄູ່ມື.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 1​: ຊອກ​ຫາ Mixers​, oscillator ທ້ອງ​ຖິ່ນ​, MMICs​, synthesizer​, oscillator ກະ​ສານ​ອ້າງ​ອີງ OCXO​, pads attenuator ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 2​: ການ​ຄິດ​ໄລ່​ລະ​ດັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ lineup ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ MMICs ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເກີນ 1dB ຈຸດ compression ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອອກແບບແລະການກັ່ນຕອງ Micro strip ທີ່ເຫມາະສົມໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອການກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼັງຈາກເຄື່ອງປະສົມໃນການອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ສ່ວນຂອງຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຜ່ານ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 4​: ເຮັດ​ການ​ຈໍາ​ລອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ microwave office ຫຼື EEs HP agilent ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຕົວ​ນໍາ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ໃນ PCB ສໍາ​ລັບ​ການ​ເລືອກ dielectric ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ບັນ​ທຸກ RF​. ຢ່າລືມໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນເປັນບ່ອນຫຸ້ມໃນລະຫວ່າງການຈໍາລອງ. ກວດເບິ່ງຕົວກໍານົດການ S.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເອົາ PCB fabricated ແລະ solder ອົງປະກອບທີ່ຊື້ແລະ solder ດຽວກັນ.

ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນແຜນຜັງບລັອກຂອງຮູບ-1, ແຜ່ນ attenuator ທີ່ເຫມາະສົມຈະຕ້ອງໃຊ້ 3 dB ຫຼື 6dB ໃນລະຫວ່າງເພື່ອເບິ່ງແຍງຈຸດບີບອັດ 1dB ຂອງອຸປະກອນ (MMICs ແລະເຄື່ອງປະສົມ).
oscillator ທ້ອງຖິ່ນແລະ Synthesizer ຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ເຫມາະສົມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່. ສໍາລັບການປ່ຽນແຖບ 70MHz ເປັນ C, LO ຂອງ 1112.5 MHz ແລະ Synthesizer ຂອງ 4680-5375MHz ແມ່ນແນະນໍາ. ກົດລະບຽບຂອງ thumb ສໍາລັບການເລືອກ mixer ແມ່ນພະລັງງານ LO ຄວນຈະເປັນ 10 dB ຫຼາຍກ່ວາລະດັບສັນຍານ input ສູງສຸດທີ່ P1dB. GCN ແມ່ນ Gain Control Network ທີ່ອອກແບບໂດຍໃຊ້ຕົວຫຼຸດ PIN diode ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຮງດັນອານາລັອກ. ຈືຂໍ້ມູນການໃຊ້ຕົວກອງ Band Pass ແລະ Low pass ເປັນແລະໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລະຜ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ຕ້ອງການ.

ການອອກແບບຕົວແປງສັນຍານ RF ລົງ

ອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນຄວາມຖີ່ຈາກຄ່າສູງໄປຫາຄ່າຕໍ່າແມ່ນເອີ້ນວ່າ down converter ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ RF down converter. ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການອອກແບບຂອງ RF down converter ທີ່ມີຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຄູ່ມື. ໂມດູນແປງ RF ລົງນີ້ແປຄວາມຖີ່ RF ໃນລະດັບຈາກ 3700 ຫາ 4200 MHz ກັບຄວາມຖີ່ IF ໃນລະດັບຈາກ 52 ຫາ 88 MHz. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ C-band down converter.

4

ຮູບທີ 2 : ແຜນວາດຕົວແປງສັນຍານ RF ລົງລຸ່ມ

ຮູບ-2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນວາດຕັນຂອງ C band down converter ໂດຍໃຊ້ອົງປະກອບ RF. ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການອອກແບບຂອງ RF down converter ທີ່ມີຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຄູ່ມື.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສອງເຄື່ອງປະສົມ RF ໄດ້ຖືກເລືອກຕາມການອອກແບບ Heterodyne ເຊິ່ງປ່ຽນຄວາມຖີ່ RF ຈາກ 4 GHz ຫາ 1GHz ແລະຈາກ 1 GHz ຫາ 70 MHz. ເຄື່ອງປະສົມ RF ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບແມ່ນ MC24M ແລະເຄື່ອງປະສົມ IF ແມ່ນ TUF-5H.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕົວກອງທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ RF down converter. ນີ້ປະກອບມີ 3700 ຫາ 4200 MHz BPF, 1042.5 +/- 18 MHz BPF ແລະ 52 ຫາ 88 MHz LPF.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ICs ຕົວຂະຫຍາຍສຽງ MMIC ແລະແຜ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນເພຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດຕັນເພື່ອຕອບສະຫນອງລະດັບພະລັງງານຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລືອກຕາມການໄດ້ຮັບແລະຄວາມຕ້ອງການຈຸດບີບອັດ 1 dB ຂອງຕົວແປງສັນຍານ RF ລົງ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 4​: synthesizer RF ແລະ LO ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ up converter ຍັງ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ down converter ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: RF isolators ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ສັນຍານ RF ຜ່ານໄປໃນທິດທາງດຽວ (ie ໄປຂ້າງຫນ້າ) ແລະຢຸດການສະທ້ອນ RF ຂອງຕົນໃນທິດທາງກັບຄືນໄປບ່ອນ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າອຸປະກອນ uni-directional. GCN ຫຍໍ້ມາຈາກ Gain control network. GCN ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນການຫຼຸດຜ່ອນຕົວແປທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກໍານົດຜົນຜະລິດ RF ຕາມທີ່ຕ້ອງການໂດຍງົບປະມານເຊື່ອມຕໍ່ RF.

ສະຫຼຸບ: ຄ້າຍຄືກັນກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນການອອກແບບຕົວແປງຄວາມຖີ່ RF ນີ້, ຫນຶ່ງສາມາດອອກແບບຕົວແປງສັນຍານຄວາມຖີ່ຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ອື່ນໆເຊັ່ນ: L band, Ku band ແລະ mmwave band.

 

E-mail:info@rf-miso.com

ໂທລະສັບ: 0086-028-82695327

ເວັບໄຊທ໌: www.rf-miso.com


ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 07-07-2023

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ