Abstract:
Ein Übertragungsmodul wird bereitgestellt, welches einen Sender, einen Loopback-Empfänger und eine QEC-Steuerung umfasst. In einem ersten Zustand kalibriert die QEC-Steuerung den Loopback-Empfänger, um ein Quadraturungleichgewicht im Loopback-Empfänger zu entfernen. In einem zweiten Zustand wird ein Kommunikationspfad zwischen dem Sender und dem Loopback-Empfänger bereitgestellt, und die QEC-Steuerung identifiziert ein Quadraturungleichgewicht im Sender wenigstens basierend auf einem Vergleich der Datensignale am Ausgang des Loopback-Empfängers mit Datensignalen am Eingang des Senders. Basierend auf dem Vergleich kann die QEC-Steuerung eine oder mehrere Eigenschaften des Senders anpassen, um Quadraturfehler im Sender zu korrigieren.
Abstract:
Empfänger, der umfasst:einen RF-Bereich;eine Quadraturmischung, die mit dem RF-Bereich gekoppelt ist, zum Abwärtskonvertieren einer ersten Gruppe von drahtlosen Signalen direkt in Basisbandfrequenz-Quadratursignale und zum Abwärtskonvertieren einer zweiten Gruppe von drahtlosen Signalen in Zwischenfrequenz-Quadratursignale, wobei das Abwärtskonvertieren eines drahtlosen Signals das Erzeugen eines phasengleichen abwärtskonvertierten Signals und eines abwärtskonvertierten Quadraturphasen-Signals umfasst;ein Paar von Analog-Digital-Konvertern (ADCs) zum Konvertieren der abwärtskonvertierten Quadratursignale in entsprechende digitale Quadratursignale, wobei das Konvertieren eines abwärtskonvertierten Quadratursignals das Konvertieren des korrespondierenden phasengleichen abwärtskonvertierten Signals zu einem digitalen phasengleichen abwärtskonvertierten Signal und das Konvertieren des abwärtskonvertierten Quadraturphasen-Signals zu einem digitalen abwärtskonvertierten Quadraturphasen-Signal umfasst; undeinen digitalen Bereich mit zwei Wegen zum Durchführen einer Signalverarbeitung an den digitalen Basisbandfrequenz-Quadratursignalen und zum Abwärtskonvertieren der digitalen Zwischenfrequenzsignale auf das Basisband zur Eliminierung darin enthaltener Oberschwingungsverzerrungen dritter Ordnung,wobei der Empfänger auf einer monolithisch integrierten Schaltung angeordnet ist.
Abstract:
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können einen Empfänger zur Verfügung stellen. Der Empfänger kann einen RF-Bereich und eine Quadraturmischung, die mit dem RF-Bereich gekoppelt ist, zum Abwärtskonvertieren einer ersten Gruppe von drahtlosen Signalen direkt in Basisbandfrequenz-Quadratursignale und zum Abwärtskonvertieren einer zweiten Gruppe von drahtlosen Signalen in Zwischenfrequenz-Quadratursignale aufweisen. Der Empfänger kann ferner ein Paar von Analog-Digital-Konvertern (ADCs) zum Konvertieren der abwärtskonvertierten Quadratursignale in entsprechende digitale Quadratursignale aufweisen. Ferner kann der Empfänger einen digitalen Bereich mit zwei Wegen zum Durchführen einer Signalverarbeitung an den digitalen Basisbandfrequenz-Quadratursignalen und zum Abwärtskonvertieren der digitalen Zwischenfrequenzsignale auf das Basisband aufweisen, wobei eine Oberschwingungsverzerrung dritter Ordnung in diesen eliminiert wird. Der Empfänger kann auf einer monolithisch integrierten Schaltung vorgesehen sein.
Abstract:
Übertragungsmodul, aufweisend:ein Schaltmodul;einen Sender, welcher kommunikativ mit dem Schaltmodul gekoppelt ist;einen Loopback-Empfänger, welcher kommunikativ mit dem Schaltmodul gekoppelt ist;ein Kalibrierungsmodul, welches kommunikativ mit dem Schaltmodul gekoppelt ist; undeine Steuerung, welche kommunikativ mit dem Loopback-Empfänger und dem Sender gekoppelt ist; wobei das Schaltmodul in einem ersten Zustand konfiguriert ist, einen Kommunikationspfad zwischen einem Ausgang des Kalibrierungsmoduls und einem Eingang des Loopback-Empfängers bereitzustellen, und die Steuerung konfiguriert ist:ein Quadraturungleichgewicht im Loopback-Empfänger basierend wenigstens auf einem Vergleich des Ausgangs des Loopback-Empfängers mit einem erwarteten Ausgang zu identifizieren und zu korrigieren; undeine Lokaloszillatorverzögerung des Loopback-Empfängers und einen oder mehrere Filter des Loopback-Empfängers anzupassen, um eine oder mehrere Eigenschaften des Loopback-Empfängers anzupassen; wobei das Schaltmodul in einem zweiten Zustand konfiguriert ist, einen Kommunikationspfad zwischen einem Ausgang des Senders und einem Eingang des Loopback-Empfängers bereitzustellen, und die Steuerung konfiguriert ist:ein Quadraturungleichgewicht im Sender wenigstens teilweise basierend auf einem Vergleich eines vom Loopback-Empfänger empfangenen Datensignals mit einem gepufferten Datensignal, welches einem vom Sender empfangenen Datensignal entspricht, zu identifizieren, undeine oder mehrere Eigenschaften des Senders anzupassen, um das im Sender vorhandene, identifizierte Quadraturungleichgewicht wenigstens teilweise basierend auf dem Vergleich zu korrigieren.
Abstract:
The invention may provide a receiver including a front-end block to provide a front-end gain on a radio-frequency input signal. The front-end block may include a mixer to convert the radio-frequency input signal to a baseband signal. The receiver also may include a wide-band peak detector coupled to the front-end block and a baseband block to provide a baseband gain on the baseband signal. An analog-to-digital converter may convert the baseband signal to a digital signal. The receiver may further include narrow-band peak detector coupled to an output of the analog-to-digital converter. An automatic gain control circuit may independently control the front-end gain and the baseband gain based on outputs from the wide-band peak detector and narrowband peak detector.