【摘 要】
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随着高质量、高速度数据通信对无线频谱资源占用的不断增加,频谱资源日益短缺,已经严重阻碍了无线通信的发展。如何最大限度的提高频谱利用率已经成为无线通信领域研究的热点
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随着高质量、高速度数据通信对无线频谱资源占用的不断增加,频谱资源日益短缺,已经严重阻碍了无线通信的发展。如何最大限度的提高频谱利用率已经成为无线通信领域研究的热点,而调制解调电路是通信系统中的重要部分,因此,研究高效调制系统的解调电路具有重要的实际应用意义。本课题针对EBPSK的三种特殊调制模式(反相调制、MCM调制和窄脉冲调制)研究其解调芯片的设计,而目前国内外关于这方面的研究成果几乎没有,因此本课题在EBPSK的理论研究基础上研究设计模拟EBPSK解调芯片,具有一定的创新意义。本设计采用混频器完成对EBPSK调制信号下变频的功能,高阻带衰减的低通有源滤波器取出有用信号,再定时恢复数据输出以完成系统解调功能。因此EBPSK解调系统的主要模块有混频器、低通滤波器以及相关辅助电路。设计中混频器采用双平衡吉尔伯特电路;低通滤波器选择具有高线性度特点的有源RC结构,利用Tow-Thomas型双二次节级联实现6阶巴特沃斯滤波器。在低通滤波器的核心模块运算放大器的设计中,采用带调零电阻的密勒补偿技术,同时,低通滤波器引入外部数字控制的电容阵列来实现频率调谐和带宽调节。本文还给出了EBPSK解调电路系统级设计的要点以及辅助电路结构的选择。本设计的EBPSK解调电路已采用TSMC0.18μm CMOS工艺完成流片。后仿真结果表明,在1.8V的电源电压下,本设计的EBPSK解调电路在三种调制模式下均可实现正确的解调功能,载波频率范围从10MHz至2.4GHz,并且低通滤波器的截止频率调节范围为5.3MHz-21.6MHz,可以实现多种占空比信号的解调。
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