[实用新型]一种适配零中频射频接收机的AGC装置有效
申请号: | 201821167189.3 | 申请日: | 2018-07-23 |
公开(公告)号: | CN208797910U | 公开(公告)日: | 2019-04-26 |
发明(设计)人: | 韦春妍;徐栋麟;王照钢;刘合焕 | 申请(专利权)人: | 上海亮牛半导体科技有限公司 |
主分类号: | H03G3/30 | 分类号: | H03G3/30;H03G3/00;H04B1/16 |
代理公司: | 上海元好知识产权代理有限公司 31323 | 代理人: | 包姝晴 |
地址: | 201203 上海市浦东新区中国*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接收混频器 饱和指示 零中频射频接收机 数字基带 适配 本实用新型 饱和检测 快速调节 模块获取 模拟射频 射频模块 射频模拟 判决 | ||
本实用新型公开了一种适配零中频射频接收机的AGC装置,该装置包括:模拟射频模块及数字基带;在接收混频器增加接收混频器饱和检测机制,并在射频模拟和数字基带之间增加接收混频器饱和指示接口,AGC控制模块获取到RMX饱和指示信息,连同ADC饱和指示信息进行判决,从而快速调节射频模块增益,且该方法实现成本低,并在WIFI接收到大信号时,可提升AGC调整速度,同时不影响中小信号时AGC的调整速度。
技术领域
本实用新型涉及WIFI通信领域大信号情况下的自动增益控制领域,特别涉及一种适配零中频射频接收机的AGC装置。
背景技术
常用的AGC(数字自动增益控制)装置从ADC输出的数字基带信号计算接收信号功率,根据信号功率大小对增益进行调节,以达到最优的信号强度,从而使后面的调制解调器和信号处理器稳定工作。在大信号时,通常的AGC调整方法是先降低VGA增益,再降低LNA增益。WIFI 协议802.11g,802.11n只提供8us信号头的时间给接收机完成信号增益调整和同步,对AGC的调节速度和准确要求较高。如图1所示,现有AGC装置因其按先VGA再LNA的控制顺序,在大信号时调节速度较慢,会影响WIFI解调的性能。
图2是AGC检测到大信号时常用的控制方法流程图。当检测到ADC信号饱和,显示出ADC信号过大,此时先调节VGA增益,直到VGA增益最小后,再调节LNA增益。流程控制的核心是多调节VGA增益而少调节LNA增益,是因为低噪声放大器LNA输入信号非常微弱,在现有工艺和工作电压下,LNA增益不足以使信号饱和,所以基于前端饱和检测的AGC,基本不用快调LNA,而且频繁调整LNA的增益会影响接收链的整体输入信号的信噪比,恶化接收信号灵敏度。但是,按此流程进行增益调节,因为仅有ADC输出信号大小作为判决信息,没有其他判决信息,在大信号情况下,增益调节速度较慢。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种适配零中频射频接收机的AGC装置,在接收混频器增加接收混频器饱和检测机制,并在射频模拟和数字基带之间增加接收混频器饱和指示接口,AGC控制模块获取到RMX饱和指示信息,连同ADC饱和指示信息进行判决,从而快速调节射频模块增益。
为了实现以上目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种适配零中频射频接收机的AGC装置,其特点是,包括:模拟射频模块及数字基带;
所述的模拟射频模块包括:
低噪声放大器,所述的低噪声放大器接收射频信号并进行低噪声放大;
接收混频器,所述的接收混频器输入端连接于低噪声放大器,用于将低噪声放大后的射频信号与本振信号进行混频得到模拟基带信号;
可变增益放大器,所述的可变增益放大器输入端连接于接收混频器,用于对混频输出的模拟基带信号进行放大;
混频饱和检测模块,所述的混频饱和检测模块输入端连接于接收混频器,用于根据实时检测的模拟基带信号的幅度,判断接收混频器是否饱和;
ADC,其输入端连接于可变增益放大器,用于将放大后的模拟基带信号转为数字基带信号;
所述的数字基带根据ADC输出的信号功率判断ADC是否饱和,并根据ADC饱和检测结果以及接收混频器饱和检测结果对所述的低噪声放大器及可变增益放大器进行增益控制。
所述的模拟射频模块还包括:一接收机本振压控振荡器,用于产生本振信号。
所述的数字基带包括:
信号功率计算模块,用于根据数字基带信号,统计出ADC输出的信号功率,并除去当前射频增益所带来的信号功率增益,最终得到射频输入信号功率;
ADC饱和检测模块,用于根据ADC输出的信号功率判断ADC是否饱和;
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