[实用新型]一种低功耗的全球导航系统双通道射频接收机有效
申请号: | 201120229728.3 | 申请日: | 2011-07-01 |
公开(公告)号: | CN202182942U | 公开(公告)日: | 2012-04-04 |
发明(设计)人: | 倪文海;韩业奇;徐文华 | 申请(专利权)人: | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
主分类号: | G01S19/13 | 分类号: | G01S19/13;G01S19/22 |
代理公司: | 上海信好专利代理事务所(普通合伙) 31249 | 代理人: | 张静洁;张妍 |
地址: | 201203 上海市浦东*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 功耗 全球 导航系统 双通道 射频 接收机 | ||
1.一种低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,设置了第一、第二通道来对应接收两路射频信号(RF1、RF2);
所述第一、第二通道共用了射频前端电路,包含:依次连接的低噪声放大器(1)、片外声滤波器(2)、射频预放大器(3),以及正交下变频器(4、5),为所述第一、第二通道提供了互为镜像的中频信号(IF1、IF2);
所述第一、第二通道中,各自设置了Weaver结构的镜像抑制低中频架构,包含在第一次下变频处理的所述正交下变频器(4、5)之后,依次设置的中频滤波器(61、62),第二次下变频器(71、81;72、82)和加法器(91、92);从而对互为镜像的所述中频信号(IF1、IF2)分别处理,得到与该通道接收的射频信号相对应的中频转换信号(CH1_IF、 CH2_IF);
所述正交下变频器(4、5)进行第一次下变频时的本振频率(LOI 、LOQ),以及所述第一通道中的第二次下变频器(71、81)和所述第二通道中的第二次下变频器(72、82),进行第二次下变频时的本振频率(LOI1 、LOQ1;LOI2、LOQ2),是由同一个频率综合器锁相环分别设置分频系数后对应提供的。
2.权利要求1所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
第一次下变频时互为镜像的中频信号(IF1、IF2),其频率值由第一射频信号(RF1)和第二射频信号(RF2)频率之差除以2得到。
3.权利要求2所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
所述频率综合器锁相环中,进一步包含:鉴频鉴相器(12)、电荷泵(13)、环路滤波器(14)、压控振荡器(15)、二分频器(16)、预分频器(17)、反馈分频器(18)构成的反馈回路,该反馈回路为所述第一、第二通道共用;
第一次下变频处理的所述本振频率(LOI 、LOQ),是经由该二分频器(16)对压控振荡器(15)的输出结果二分频后得到,并发送至所述正交下变频器(4、5)。
4.权利要求3所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
发送至所述正交下变频器(4、5)的所述本振频率(LOI 、LOQ),是第一射频信号(RF1)和第二射频信号(RF2)的平均值。
5.权利要求3或4所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
所述频率综合器锁相环中,对应第一通道,还设置了第一参数分频器(19)和另一个二分频器(21),根据所述反馈回路中二分频器(16)的输出结果,再进行第一参数(N1)分频和二分频后输出相应的本振频率(LOI1 、LOQ1)给所述第二次下变频器(71、81);
对应第二通道,设置了第二参数分频器(20)和另一个二分频器(22),根据所述反馈回路中二分频器(16)的输出结果,再进行第二参数(N2)分频和二分频后输出相应的本振频率(LOI2、LOQ2)给所述第二次下变频器(72、82)。
6.权利要求5所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
所述第一、第二通道中,还各自设置了可调增益放大器(101、102)、模数转换器(111、112),分别将中频转换信号(CH1_IF、 CH2_IF)由模拟量转换成包含极性及幅度的两位数字信号,向片外的基带处理芯片发送;还各自设置有将幅度信号(MAG)反馈至可调增益放大器(101)的可调增益放大器控制电路(121)。
7.权利要求6所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
所述第一、第二通道的模数转换器(111、112),其各自的采样时钟由同一个采样时钟模块(110)提供;参考时钟经过一个时钟隔离放大器(10)整形后输入,所述采样时钟模块(110)通过对该参考时钟频率或其二分频的组合,产生采样时钟频率并发送给所述模数转换器(111、112);
分别对应所述第一、第二通道,所述采样时钟频率还经过另一个时钟隔离放大器(131、132)整形后,输出到片外的导航基带芯片作数据采样的同步。
8.权利要求7所述低功耗的全球导航系统双通道射频接收机,其特征在于,
所述采样时钟模块(110)输出尽可能低的采样时钟频率,但所述采样时钟频率必须大于两个通道中各自最大中频频率的2倍。
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