ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7769 , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
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    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

AFE77xx 反馈观测接收器路径概述

AFE7799 包含两个基于直接射频采样架构的反馈 (FB) 链。图 4-3 所示为 FB 链方框图。FB 链通常用作功率放大器 (PA) 输出的观测路径,该输出为外部 DPD 引擎提供输入。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失的校准过程。反馈路径由一条模拟射频链和一个数字块组成。

GUID-4205CE73-5851-4353-A6F5-8172AAB65F35-low.gif图 4-3 反馈路径方框图

FB 路径模拟块包含一个输入 DSA 和一个射频采样 ADC。

输入 DSA 具有总计达 16dB 的衰减量,分辨率为 1dB。DSA 衰减可通过 SPI 设置。

14 位射频 ADC 可配置为在两种不同的采样率模式下工作:48x (2949.12Msps) 和 54x (3317.76Msps)。

AFE7799 反馈链的数字部分如图 4-3 所示。FB 数字部分的输入是来自 FB ADC 的真射频信号。第一级是混频器,用于转换为复合的基带信号。混频器有两个可切换的 NCO,因此对于双频带应用,可在使用一个 NCO 的同时维持另一个 NCO 的相位。混频器之后是抽取级。AFE7799 将抽取级的输出用于 IQ 失配校正引擎,该引擎与进入数字增益块的主信号路径并行,后跟带 NCO 的低 IF 混频器,最后是第二抽取级。当 TX 信号频率偏移以实现低 IF 运行模式时,这些块可用于匹配 TX 信号。如果不使用移频,可绕过这些块。将射频采样 ADC 和数字降频转换级用于 FB 路径的优势是,更大限度地减少了镜像和 LO 馈通等模拟瑕疵,并降低了对 DPD 估算阶段的影响。