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短距离无线通信CMOS射频收发机关键技术研究汇报人:2024-01-15

CATALOGUE目录引言CMOS射频收发机基本原理与关键技术射频前端关键技术研究数字基带处理关键技术研究系统集成与测试验证总结与展望

引言01

随着无线通信技术的快速发展,短距离无线通信已成为日常生活中不可或缺的一部分,如蓝牙、Wi-Fi等。无线通信发展CMOS技术具有低成本、低功耗、高集成度等优点,适用于大规模生产和便携式设备。CMOS技术优势开展短距离无线通信CMOS射频收发机关键技术研究,有助于提高通信质量、降低能耗和成本,推动无线通信领域的进步。研究意义研究背景与意义

国外在CMOS射频收发机方面已取得显著成果,如低功耗设计、高性能接收机等。国外研究现状国内研究现状发展趋势国内在CMOS射频收发机研究上起步较晚,但近年来发展迅速,取得了一系列重要成果。未来CMOS射频收发机将朝着更低功耗、更高性能、更小体积的方向发展。030201国内外研究现状及发展趋势

本论文主要研究CMOS射频收发机的关键技术,包括低功耗设计、高性能接收机、发射机设计等。研究内容创新点1创新点2创新点3提出一种新型的低功耗CMOS射频收发机架构,显著降低系统能耗。设计一种高性能的CMOS接收机,提高接收灵敏度和抗干扰能力。实现一种高效率的CMOS发射机,提高发射功率和降低失真。论文主要研究内容和创新点

CMOS射频收发机基本原理与关键技术02

CMOS射频收发机工作原理包括低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)和混频器等,负责信号的接收和发送。将基带信号调制到射频信号上,或从射频信号中解调出基带信号。对基带信号进行数字信号处理,包括编码、解码、均衡等。负责整个收发机的控制和管理,包括工作模式选择、功率控制等。射频前端调制解调器基带处理控制逻辑

低功耗设计高线性度技术噪声抑制技术集成化技术关键技术分过优化电路结构、降低工作电压和电流等方式降低功耗。采用先进的线性化技术,如预失真、反馈等,提高收发机的线性度。通过优化电路结构和算法,降低噪声对信号的影响。将多个功能模块集成在一个芯片上,提高集成度和可靠性。

功耗衡量收发机在正常工作时的功耗,通常以mW或μW为单位表示。线性度衡量收发机在处理强信号时的失真程度,通常以dB或百分比表示。噪声系数衡量接收机内部噪声对信号的影响程度,通常以dB为单位表示。灵敏度衡量接收机接收微弱信号的能力,通常以dBm为单位表示。发射功率衡量发射机发射信号的能力,通常以dBm为单位表示。性能指标及评价标准

射频前端关键技术研究03

低噪声放大器设计噪声性能优化通过采用低噪声晶体管、优化偏置电路和匹配网络等方法,降低放大器的噪声系数,提高接收机的灵敏度。线性度提升采用线性化技术,如负反馈、前馈等,改善放大器的线性度,减小信号失真。宽频带设计为适应不同通信标准的需求,设计宽频带低噪声放大器,实现多频段覆盖。

通过优化混频器结构,如采用双平衡混频器、吉尔伯特混频器等,提高转换增益,降低后级电路的噪声影响。高转换增益优化混频器的噪声性能,降低本振泄漏和镜像干扰,提高接收机的整体性能。低噪声性能设计宽动态范围混频器,以适应不同强度的输入信号,保证接收机的稳定性和可靠性。宽动态范围混频器设计

通过采用高阶滤波器结构、优化滤波器参数等方法,提高滤波器的选择性,减小带外干扰。高选择性优化滤波器的插入损耗,降低信号在传输过程中的能量损失,提高接收机的灵敏度。低插入损耗设计宽阻带滤波器,抑制带外干扰信号,保证接收机的抗干扰能力。宽阻带特性滤波器设计

数字基带处理关键技术研究04

设计高性能模拟-数字转换器(ADC)接口电路,实现模拟信号到数字信号的转换,优化信号动态范围和转换精度。设计数字-模拟转换器(DAC)接口电路,将数字信号转换为模拟信号,以满足射频收发机对信号调制和解调的需求。ADC与DAC接口电路设计DAC接口电路设计ADC接口电路设计

信号调制与解调算法研究适用于短距离无线通信的数字调制与解调算法,如OQPSK、QAM等,提高数据传输速率和抗干扰能力。信道编码与解码算法研究信道编码与解码算法,如卷积码、LDPC码等,提高数据传输的可靠性和误码率性能。数字信号处理算法研究

信道估计与均衡技术研究信道估计与均衡技术,对信道特性进行实时估计和补偿,提高接收信号的信噪比和误码率性能。前向纠错编码技术研究前向纠错编码技术,在数据传输过程中引入冗余信息,实现对传输错误的检测和纠正,提高数据传输的可靠性。信号同步技术研究适用于短距离无线通信的信号同步技术,如载波同步、位同步等,降低误码率,提高通信质量。误码率性能优化方法

系统集成与测试验证05

03集成方案选择根据应用需求和性能指标,选择合适的集成方案,如SoC、SiP等。01射频前端设计包

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