




在传输端,由于不能有效降低带内噪声和失真,采用直接转换结构的射频发射机必须是由那些动态范围大的元器件构成。在公用移动通信站的相关应用中,由于面积和频道密度要被重点考虑,直接转换结构尤其被---。因为从公用移动通信站的角度看,芯片半导体测试工厂,带内阻断信号是不存在的(也就是说公用移动通信站自己将处理带内阻断信号),所以,即使直接转换结构缺乏滤除带内阻断信号的功能也是可以接受的。
射频连接器主要规格;阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50ω的阻抗。例外普遍是75ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。vswr(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,---的设计和实施能保持vswr低于1.2在感兴趣的范围内。频率范围:现在大多数射频工作是在1至10ghz的范围,因此,连接器必须在这个区域的低损失。对于10 ghz以上的情况下 - 有很多工作,现在在10至40 ghz范围内的事情的 - 有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。
由于在直接转换结构中没有中频处理单元,带内阻断信号的功率将直接传递到混频器和模数转换器(如果信号链路上含有模数转换器)。低噪声的混频器将---弱信号不会被噪声和阻断信号所淹没。另外,由于混频器具有高的输出摆幅和低的失真,阻断信号既不会过驱动整个系统也不会调制到我们需要的载波信号上。
对于基带超外差接受器,如果在本机锁相环和射频输入之间存在泄漏通路,就一定会产生直流失调。对于和全移动通信系统类似的支持跳频的一些射频应用来说,芯片半导体测试,频率的跳变将导致本机锁相环路漏电的改变,并导致整个系统的直流失调的跳变。如果要纠正它,必须在系统中引入一个直流失调的补偿环路。尽管如此,芯片半导体测试公司,在那些不需要跳频的应用中,本机锁相环的漏电是不变的,因此动态直流失调的补偿意义不大。
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