邻道选择性及高有用信号电平下的行为

发布时间:2022-04-18 阅读量:1891 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

邻道选择性是接收器在存在无用信号时按预期工作的能力。无用信号与有用信号的差别在于OCW的频差。在频率偏移以外,邻道选择性与阻塞类似。当将有用信号的功率电平设为高于灵敏度电平3 dB或等式2中的参考电平时(以较高者为准),最小邻道选择性为-50 dBm。

 

邻道饱和度


邻道饱和度是接收器在有用信道中存在强信号以及邻道中存在强信号时按预期工作的能力。邻道中的信号频率与有用信道中的信号频率不同,差值等于设备声明的邻道间隔。邻道饱和度类似于邻道选择性,只是有用信号的功率电平比灵敏度电平或等式2中参考电平(以较高者为准)高43 dB。最小邻道饱和度为-20 dBm。


杂散响应抑制


杂散响应抑制是接收器在可获得响应的任何其他频率下存在无用未调制信号且性能下降不超过给定水平的情况下,检测有用调制信号的能力。有关定位这些杂散频率的更多信息,请参阅ETSI EN 300 220-1文档。除了偏移频率为杂散频率之外,杂散响应抑制类似于阻塞。最小杂散响应抑制为-44 dBm。如果杂散频率的偏移小于工作频率的0.1%,则限值放宽25 dB。


高有用信号电平下的行为


高有用信号电平下的行为描述了接收器在工作信道中存在强有用信号时按预期工作的能力。高有用信号电平下的行为类似于灵敏度,只是功率电平增加,直到不再满足所需的性能标准或达到指定的测试限值。限值为−10 dBm。


杂散发射


杂散发射是杂散域中由设备或其天线辐射的无用发射。在发射模式中,杂散域覆盖工作通道、相邻通道和备用相邻通道之外的所有频率。在接收模式中,杂散域是所有频率。在正常测试条件下,所有EUT必须符合表2中的发射限值。

2.杂散域发射限值


杂散域发射限值


ADF7030-1配置 


在社会报警标准技术要求中,在频率偏移±2 MHz的条件下,接收器阻塞(1类器件为−20)是最难满足的要求。一种典型的解决方案是在收发器接收输入引脚前添加一个SAW滤波器。然而,如果配置正确,ADF7030-1可以满足阻塞要求,无需采用SAW滤波器。


针对1类社会报警需求优化ADF7030-1的配置,这主要是在阻塞和灵敏度之间进行平衡。基于等式1,接收器带宽的增加会导致参考灵敏度水平的增加,这也是阻塞测试中的有用信号的功率水平。对于相同的接收机性能标准,较高的有用信号会导致较高的无用干扰信号。可见,ADF7030-1可以通过采用更宽的接收器带宽来满足-20 dBm的阻塞要求。


为了减小更宽接收器带宽的影响,可将ADF7030-1配置为采用更窄的锁相环(PLL)滤波器带宽。此外,降低可编程模拟滤波器的增益,避免模数转换器(ADC)饱和。


表3至表5总结了寄存器需要进行的更改。修改PLL_CP和PLL_LF寄存器以降低PLL滤波器带宽。为了降低ADC之前的模拟滤波器的增益,要修改AFERX_FILT_STG1寄存器。已提供的寄存器值适用于9.6 kbps及更低的数据速率。

 

PLL电荷泵寄存器


地址:0x40004020;复位:0x00000070;名称:PLL_CP

3.PLL_CP位描述

 

PLL_CP位描述


PLL环路滤波器寄存器

 

地址:0x40004024;复位:0x00001C11;名称:PLL_LF

4.PLL_LF的位描述

 

PLL_LF的位描述


模拟滤波器接收器1级寄存器


地址:0x40004058;复位:0x00000000;名称:AFERX_FILT_STG1

5.AFERX_FILT_STG1的位描述


AFERX_FILT_STG1的位描述


性能数据

使用三个EV-ADF70301-868BZ子板,可使ADF7030-1达到社会报警标准的性能要求。子板与ADuCM3029 EZ-KIT配合使用。表6总结了五种使用案例。对于分组配置,每个分组由8个字节的前同步码、2个字节的同步字、14个字节的固定有效载荷和2个字节的循环冗余校验(CRC)组成。用于所有测试的工作频率(fC)为869.2125 MHz。

6.869.2125 MHz社会报警工作频率配置

 

869.2125 MHz社会报警工作频率配置


发射器数据


表7.发射器数据

 

发射器数据


发射器数据


发射器数据


发射器数据


发射器数据

 

接收器数据


表8.接收器数据


接收器数据


接收器数据


接收器数据




 

 


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。