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GNSS卫星导航射频前端芯片

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射频前端概述和系统架构

表1列出了这个L1/E1/G1/B1射频前端设计的规格目标,图1是接收器的简明框图。对于GPS/Galileo信号,接收器采用低中频的单下变频架构,中频频率为4 f0 (f0=1.023 MHz)。

GNSS卫星导航射频前端芯片
表1: GPS/GALILEO/GLONASS L1/E1前端参数规格

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表2:支持的部分TCXO频率和分频数值

对于GLONASS信号,接收器采用低中频的双下变频架构,并与GPS/Galileo通道共用第1下变频混频器,最终中频约为8.566MHz。对于现在的北斗2 B1I信号,系统架构是单下变频,在第一混频器后,利用1571.328MHz本振频率取得大约10 f0镜像信号。下变频频率方案如图2所示。所需的频率全都由一个全嵌入式锁相环生成,所有处理信号的采样频率为64 f0。

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图1: GPS/GALILEO/GLONASS/BEIDOU2 L1/E1/G1/B1I 射频前端接收器原理简图

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图2:频率方案:GPS/GAL、北斗2和GLONASS首次变频后的频带(a);当链路配置成接收GLONSS信号时,同一带宽在第二链路多相滤波和二次变频后的分布情况 (b)。

本产品将LNA (低噪放大器)和RFA直接相连,构成两级LNA架构,这样设计的优点是节省两个外部引脚,无需网络匹配;第1个LNA级的工作电流被降低(节省约3mA),同时增益和噪声系数与前代产品所列架构几乎相同。不过,这种设计也有缺点,在通道分离度和带外抑制比方面,两级设计的灵活性有所欠缺。

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