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TD-SCDMA射频前置分频器设计
来源:本站整理  作者:佚名  2011-06-16 11:17:26



摘要:随着3G的到来,通信系统及通信行业产生了很大的变化,TD—SCDMA作为3G标准之一已开始应用,这使中国在3G发展中有了更多的话语权,一方面可以大幅降低设备的价格,另一方面具有国家安全战略意义。为发展TD—SCDMA,需要发展全线的TD产业链,其中射频芯片是一个重要的瓶颈。在TD-SCDMA系统收发信机设计中,将采用零中频结构,这就要求本振信号的频率与系统射频频率相同。所以片上锁相环的设计非常关键。文章研究的就是在锁相环反馈电路上的动态分频器,部分器件工作在GHz以上,整个分频器可以实现射频条件下小数分频。
关键词:TD-SCDMA;分频器;低功耗;锁相环

0 引言
    随着3G移动通信技术在全球越来越多的国家进入商用阶段,作为中国拥有自主知识产权的国际移动通信标准却举步维艰,其中一个很重要的原因就是TD-SCDMA(时分同步码分多址)的移动终端产品成为其正式商业化进程中的一大瓶颈,这其中TD-SCDMA终端射频芯片更成为制约其快速商业化的瓶颈之一。
    在射频CMOS电路中,锁相环(PLL)是重要的组成模块之一,主要是通过频率合成,产生本振信号。用于TD-SCDMA的PLL模块需要更宽的频率范围和多种频率本振信号。因此更需要在通过小数分频等多种方式实现低功耗情况下,更快的锁频功能。双模分频器(Prescaler)工作在电路较高频率,功耗也较大,研究和开发双模分频器对于降低整片功耗,提升PLL性能有着重要意义。

1 TD-SCDMA标准特点及关键技术
    TD-SCDMA技术灵活地综合了FDMA、TDMA和CDMA等基本多址接入技术。由于该标准的提出比其他标准晚,所以吸纳了移动通信领域最先进的技术,技术兼容性强,后发优势明显。

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    其主要特点包括:频谱利用率较高;支持多载频技术;呼吸效应不明显;组网灵活、频谱资源丰富;易与GSM网络兼容;灵活提供数据业务。
    在无线接口技术上主要包括以下关键技术:动态信道分配;智能天线技术;接力切换技术和联合检测技术。
    将我国3G公众移动通信系统主要工作频段规划为时分双工(TDD)方式,即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为时分双工(TDD)方式,2300~2400MHz。
    因为3G公众移动通信系统中TDD方式仅有我国的TD—SCDMA,根据上述规定,产业界为方便表达,称1880~1920MHz为A频段,2010~2025MHz为B频段,2300~2400MHz为C频段。目前主要频段选取B频段,A频段将在小灵通全面退市后逐步采用。

2 TD—SCDMA收发信机结构
    TD—SCDMA系统频率范围为2010~2025MHz,带宽为20MHz。在一般的收发信机中,信道之间的干扰可以通过高质量的射频滤波器抑制,同时TD—SCDMA与其他两个制式的干扰需要在设计中考虑。

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