碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

用于433MHzISM频带的低功耗超再生接收器相关设计

版权信息:站内文章仅供学习与参考,如触及到您的版权信息,请与本站联系。

  设计师经常选择超再生接收器(super-regenerative receiver) ——尽管它的频率不稳定,选择性较差——用于那些以功耗为主要问题的电池供电短距离无线应用,例如远程无钥匙进入系统、汽车警报、生物医学监视器、传感器网络、计算机外设(参考文献1)。超再生检测器还能通过斜率检测来解调频率调制信号。对检测器做调谐,使信号处在检测器电路的选择性曲线的斜面上。本设计实例介绍了一种功耗低于 1 mW 的超再生接收器,它工作在无需许可证的 433 MHz ISM(工业/科学/医疗)频带。

  在超再生接收器最简单的形式中,它包含一个射频振荡器,该振荡器被一个“猝熄信号”或频率较低的波形定期通断。当猝熄信号接通振荡器时,振荡开始产生一条指数上升的包络线。在振荡器的标称频率处施加一个外部信号,就会加快这些振荡的包络线的上升。从而被猝熄的振荡器的振幅占空比的变化与被施加的射频信号的振幅成比例(图 1)。

  超再生检测器能接收调幅信号,并且非常适合于检测 OOK(通断键控)数据信号。超再生检测器构成了一个采样数据系统,即每个猝熄周期都采样并放大射频信号。为了精确地重新构造原始调制,猝熄发生器的工作频率必须是原始调制信号中最高频率的数倍。添加一个包络检测器,后面跟一个低通滤波器,就能改善调幅(AM)解调(参考文献2)。

  图2是超再生接收器电路(图3)的方框图。该接收器的核心包含一个普通的Colpitts配置LC振荡器,该振荡器的工作频率是由 L1、L2、C1、C2、C3的串联共振确定的。关断晶体管Q1的偏置电流,就能猝熄振荡器。(请注意:增加C1和C2可改善振荡器的频率稳定性,代价是功耗增加。)与栅/阴相连的晶体管Q2和Q3组成了天线放大器,它改善了接收器的噪声系数,并在振荡器和天线之间提供了一定的射频隔离。为了省电,放大器只在振荡增强期间工作。

  猝熄发生器基于史密特触发器电路,可作为振荡器和射频放大级的开关。为了提高灵敏度,C5两端的三角波形用于猝熄振荡器,而IC1输出端的方波则作为射频放大器的开关。猝熄放大器的两路输出的相位被设成正交形式,因此当检测器的振荡开始增强时,射频放大器已获得了能量。该电路的猝熄频率是100 kHz,以便实现速率高达20 Kbps的数据传输。

  包络检测器包含一个共源放大器,根据标称偏置,该放大器工作于B类模式。为了提高该级的增益,可施加很小的偏置电流,来使它工作在 AB 类模式。为了减小振荡器的LC振荡电路的负载,C10连接到电感L1的某个抽头,如电感L2所示。

你没有登陆,无法阅读全文内容

您需要 登录 才可以查看,没有帐号? 立即注册

标签:
点赞   收藏

相关文章

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

用户名: 验证码:

最新评论