0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

復(fù)數(shù)混頻器、零中頻架構(gòu)和高級算法開發(fā)

射頻問問 ? 來源:亞德諾半導(dǎo)體 ? 2023-08-16 10:04 ? 次閱讀

文章里講解了關(guān)于射頻IQ調(diào)制器、零中頻架構(gòu)相關(guān)的原理及技術(shù),全都是干貨!其實好多同行對軟件無線電的原理、IQ調(diào)制、鏡像抑制都是一知半解,知其然不知其所以然。好好研讀這篇文章,相信會讓你有種恍然大悟的感覺。

RF工程常被視為電子領(lǐng)域的黑魔法。它可能是數(shù)學(xué)和力學(xué)的某種 奇特組合,有時甚至僅僅是試錯。它讓許多優(yōu)秀的工程師不得其解, 有些工程師僅了解結(jié)果而對細節(jié)毫無所知。

復(fù)數(shù)混頻器、零中頻架構(gòu)和高級算法開發(fā)之間存在一種有趣的聯(lián)系。本文旨在明確以上三者各自的基本概念,即工作原理以及它們 給系統(tǒng)設(shè)計帶來的價值,并闡述它們之間的相互依賴關(guān)系。

RF工程常被視為電子領(lǐng)域的黑魔法。它可能是數(shù)學(xué)和力學(xué)的某種 奇特組合,有時甚至僅僅是試錯。它讓許多優(yōu)秀的工程師不得其解, 有些工程師僅了解結(jié)果而對細節(jié)毫無所知。現(xiàn)有的許多文獻往往 不建立基本概念,而是直接跳躍到理論和數(shù)學(xué)解釋。

復(fù)數(shù)RF混頻器揭秘

圖1是采用上變頻器(發(fā)射機)配置的復(fù)數(shù)混頻器原理圖。兩條并 行路徑各有獨立混頻器,一個公共本振向這些路徑饋送信號,本振 與其中一個混頻器的相位相差90°。兩個獨立輸出隨后在求和放大 器中求和,產(chǎn)生所需的RF輸出。

fc42629a-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖1. 復(fù)數(shù)發(fā)射機基本架構(gòu)

該配置有一些簡單但非常有用的應(yīng)用。假設(shè)僅在I輸入上饋送一個 信號音,而不驅(qū)動Q輸入,如圖2所示。假定I輸入上的信號音頻率 為x MHz,則I路徑中的混頻器產(chǎn)生LO頻率±x的輸出。由于沒有信號 施加于Q輸入,此路徑中的混頻器產(chǎn)生的頻譜為空,I混頻器的輸出 直接成為RF輸出。

fc5dc1a2-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖2. I路徑分析

或者,假設(shè)僅向Q輸入施加一個頻率為x的信號音。Q混頻器進而產(chǎn) 生信號音為LO頻率±x的輸出。由于沒有信號施加于I輸入,其混頻 器輸出靜音,Q混頻器的輸出直接成為RF輸出。

fc76f712-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖3. Q路徑分析

乍看起來,圖2和圖3的輸出似乎完全相同。但實際上,二者有一個 關(guān)鍵差異,那就是相位。假設(shè)將相同信號音同時施加于I和Q輸入, 并且輸入通道之間存在90°相移,如圖4所示。

fc92698e-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖4. 同時施加I和Q信號的路徑分析

仔細審視混頻器輸出,我們觀察到:LO頻率加輸入頻率的信號是 同相的,但LO頻率減輸入頻率的信號是異相的。這導(dǎo)致LO上側(cè)的信 號音相加,而下側(cè)的信號音相消。沒有任何濾波,我們便消除了其 中一個信號音(或邊帶),產(chǎn)生的輸出完全位于LO頻率的一側(cè)。

在圖4所示例子中,I信號比Q信號超前90°。如果變更配置使得Q信 號比I信號超前90°,那么可以預(yù)期會有類似的相加和相消,但在這 種情況下,所有信號將出現(xiàn)在LO的下側(cè)。

fcaa7772-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

圖5. 信號音位置取決于I和Q的相位關(guān)系

上面的圖5顯示了一個復(fù)數(shù)發(fā)射機的實驗室測量結(jié)果。左邊顯示的 是I比Q超前90°的測試案例,其導(dǎo)致輸出信號音位于LO的上側(cè)。圖5 右邊顯示了相反的關(guān)系,即Q比I超前90°,由此得到的輸出信號音位 于LO下側(cè)。

理論上應(yīng)當可以讓全部能量僅落在LO的一側(cè)。然而,如圖5中的實 驗室測量結(jié)果所示,在實踐中完全相消是不可能發(fā)生的,有一些 能量會留在LO的另一側(cè),這就是所謂鏡像。還應(yīng)注意,LO頻率的 能量也是存在的,稱為LO泄漏或LOL。結(jié)果中還可以看到其他能 量—這些是所需信號的諧波,本文不予以討論。

為了完全消除鏡像,I和Q混頻器輸出的幅度必須完全一致,而在LO 鏡像側(cè)上彼此之間的相位恰好相差180°。如果不能滿足上述相位 和幅度要求,那么圖4所示的相加/相消過程就會不太理想,鏡像頻 率的能量仍會存在。

影響

采用常規(guī)單混頻器架構(gòu)時,產(chǎn)生LO±產(chǎn)物。發(fā)射之前需要消除其中 一個邊帶,通常是通過增加帶通濾波器來消除。濾波器的滾降頻 率必須適當,使其既能消除不需要的鏡像信號,又不會影響需要 的信號。

fccbdce6-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖6.單混頻器鏡像濾波器要求

鏡像和所需信號之間的間隔會直接影響到對濾波器的要求。如果間隔較大,可以使用滾降較緩的簡單低成本濾波器。如果間隔較窄,設(shè)計必須實現(xiàn)具有陡峭響應(yīng)的濾波器,通常采用多極點或SAW濾波器。因此可以說,鏡像和所需信號之間必須保持適當?shù)拈g隔,以便可以濾除鏡像而不影響所需信號;該間隔與濾波器的復(fù)雜度和成本成反比。此外,如果LO頻率可變,濾波器必須可調(diào)諧,這會進一步增加濾波器的復(fù)雜度。

鏡像和所需信號之間的間隔由施加于混頻器的信號決定。圖6中的例子顯示一個與DC相距10 MHz的10 MHz帶寬信號。相應(yīng)的混頻器輸出將鏡像置于與所需信號相距20 MHz的地方。這種配置中,為在輸出端實現(xiàn)10 MHz的所需信號頻譜,必須讓一條20 MHz基帶信號路徑連接到混頻器。10 MHz的基帶帶寬未使用,混頻器電路的數(shù)據(jù)接口速率高于必要水平。

回到圖5所示的復(fù)數(shù)混頻器,我們知道其架構(gòu)消除了鏡像而無需外部濾波。而且,在零中頻架構(gòu)中可以優(yōu)化效率,使得信號路徑處理帶寬等于所需信號帶寬。圖7所示的概念圖說明了其實現(xiàn)原理。如上所述,如果I比Q超前90°,則僅LO上側(cè)會有輸出。如果Q比I超前90°,則僅LO下側(cè)會有輸出。因此,如果產(chǎn)生兩個獨立基帶信號,其中一個設(shè)計成僅產(chǎn)生上邊帶輸出,另一個設(shè)計成僅產(chǎn)生下邊帶另一個設(shè)計成僅產(chǎn)生下邊帶輸出,那么可以在基帶中將其相加并施加于復(fù)數(shù)發(fā)射機。結(jié)果將是具有不同信號的輸出出現(xiàn)在LO上側(cè)和下側(cè)。在實際應(yīng)用中,組合基帶信號以數(shù)字方式產(chǎn)生。圖7所示求和節(jié)點僅是為了說明此概念。

fce79544-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖7.零中頻復(fù)數(shù)混頻器架構(gòu)

零中頻紅利

利用復(fù)數(shù)發(fā)射機產(chǎn)生單邊帶輸出具有相當大的好處,可減少為消除鏡像所需要的RF濾波。然而,如果鏡像相消性能足夠好,使得鏡像可忽略不計,那么可以使用零中頻模式來進一步發(fā)揮該架構(gòu)的優(yōu)勢。零中頻允許我們使用特別創(chuàng)建的基帶數(shù)據(jù)來產(chǎn)生RF輸出,從而在LO兩側(cè)出現(xiàn)相互獨立的信號。圖8顯示了這是如何實現(xiàn)的。我們有兩組相互獨立的I和Q數(shù)據(jù),用符號數(shù)據(jù)編碼,接收機可以根據(jù)基準載波的相位進行解碼。

fcfa8fbe-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖8.深入考察零中頻復(fù)數(shù)混頻器配置中的I/Q信號

初始觀測顯示:Q1比I1超前90°,二者的幅度一致。類似地,I2比Q2超前90°,其幅度同樣一致。將這些獨立信號合并,使得I1 + I2 = SumI1I2,Q1 + Q2 = SumQ1Q2。相加后的I和Q信號不再表現(xiàn)出相位和幅度相關(guān)性—其幅度在所有時候都不相等,二者之間的相位關(guān)系不斷變化。所得的混頻器輸出將I1/Q1數(shù)據(jù)置于載波的一側(cè),將I2/Q2數(shù)據(jù)置于載波的另一側(cè),如上所述及圖7所示。

通過將彼此相鄰的獨立數(shù)據(jù)塊置于LO的任一側(cè),零中頻使復(fù)數(shù)發(fā)射機的優(yōu)勢得到加強。數(shù)據(jù)處理路徑帶寬絕不會超過數(shù)據(jù)帶寬。因此,理論上,在零中頻架構(gòu)中使用復(fù)數(shù)混頻器便提供了一種解決方案,其不需要RF濾波,同時還能優(yōu)化基帶功率效率,降低不可使用信號帶寬的單位成本。

到目前為止,本文的重點是復(fù)數(shù)混頻器用作零中頻發(fā)射機。同樣的原理反過來也成立,即復(fù)數(shù)混頻器架構(gòu)可以用作零中頻接收機。針對發(fā)射機說明的優(yōu)勢同樣適用于接收機。使用單混頻器接收信號時,首先必須利用RF混頻器濾除鏡像頻率。在零中頻工作模式下,無需擔(dān)心鏡像頻率,高于LO的信號接收與低于LO的信號接收是相互獨立的。

復(fù)數(shù)接收機如下圖所示。輸入頻譜同時施加于I和Q混頻器。一個混頻器通過LO驅(qū)動,另一個混頻器通過LO + 90°驅(qū)動。接收機的輸出為I和Q。對于接收機來說,要想由經(jīng)驗證明給定輸入對應(yīng)的輸出將會如何并不容易,但如果輸入信號音高于LO,如圖所示,那么I和Q輸出將處于(信號音 – LO)頻率,并且I和Q之間會有相移(I比Q超前)。類似地,如果輸入信號音低于LO,那么I和Q輸出同樣是在(LO – 信號音)頻率,但這時是Q比I超前。通過這種方式,復(fù)數(shù)接收機可以區(qū)分高于LO的能量和低于LO的能量。

復(fù)數(shù)接收機的輸出將是兩種I/Q信息之和:一種代表接收到的高于LO的頻譜,另一種代表接收到的低于LO的頻譜。這一概念已在前面針對復(fù)數(shù)發(fā)射機做過說明,其中是將相加后的I信號和相加后的Q信號施加于復(fù)數(shù)發(fā)射機。對于復(fù)數(shù)接收機,接收相加后的I信息和相加后的Q信息的基帶處理器可利用復(fù)數(shù)FFT來輕松區(qū)分較高頻率和較低頻率。

fd18b17e-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖9.零中頻復(fù)數(shù)混頻器接收機配置

收到相加后的I信號和相加后的Q信號時,有兩個已知量——相加后的I信號和相加后的Q信號——但有四個未知量,即I1、Q1、I2和Q2。由于未知量多于已知量,因此似乎無法解出I1、Q1、I2和Q2。然而,我們還知道I1 = Q1 + 90,I2 = Q2 – 90,有了這兩個已知關(guān)系后,便可利用收到的相加后的I信號和相加后的Q信號解出I1、Q1、I2和Q2。事實上,我們只需解出I1和I2,因為Q信號是I信號的副本,不過相位偏移±90而已。
限制

實踐中,復(fù)數(shù)混頻器試圖完全消除鏡像信號。這一限制對無線電架構(gòu)設(shè)計有兩個突出影響。

即使有性能限制,復(fù)中頻仍能帶來切實的好處。試考慮圖10所示的低中頻例子。由于性能限制,我們確實能看到鏡像。然而,同對單混頻器設(shè)計的預(yù)期相比(參見圖6),該鏡像已大為衰減。雖然復(fù)數(shù)混頻器仍需要濾波器,但對該濾波器的要求可以放松很多,其實現(xiàn)也較簡單,成本較低。

fd389f48-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖10.復(fù)數(shù)混頻器的實際實現(xiàn)注意衰減的鏡像。

濾波器復(fù)雜度與鏡像和所需信號之間的距離成反比。如果使用零中頻配置,該距離將變?yōu)?,鏡像位于所需信號頻段中。零中頻理論的實際應(yīng)用無法完全實現(xiàn),產(chǎn)生的帶內(nèi)鏡像導(dǎo)致性能降低到不可接受的水平(參見圖11)。

fd53b486-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖11.零中頻實現(xiàn)的限制

只有滿足I和Q數(shù)據(jù)路徑的相位和幅度要求,復(fù)數(shù)發(fā)射機和接收機的原理才成立。信號路徑的不匹配會導(dǎo)致LO兩側(cè)的鏡像信號不能精確相消。此類問題的例子參見圖10和圖11。在不使用零中頻的情況下,可以采用濾波來消除鏡像。然而,若使用零中頻架構(gòu),不需要的鏡像會直接落在所需信號的頻譜范圍內(nèi),如果鏡像功率足夠大,就會發(fā)生故障狀況。因此,只有設(shè)計能消除信號路徑上的相位和幅度不一致時,使用零中頻和復(fù)數(shù)混頻才能提供最優(yōu)系統(tǒng)設(shè)計方案。

高級算法支持

復(fù)數(shù)混頻器架構(gòu)的概念已存在很多年,但在動態(tài)無線電環(huán)境中滿足相位和幅度要求的挑戰(zhàn)限制了其在零中頻模式下的使用。ADI公司綜合運用智能硅片設(shè)計和高級算法,克服了這些挑戰(zhàn)。設(shè)計允許存在影響信號路徑的因素,但智能硅片設(shè)計將這些影響降至最低。剩下的誤差通過自優(yōu)化正交糾錯(QEC)算法消除。圖12是概念圖。

fd6f20a4-3b52-11ee-9e74-dac502259ad0.png

圖12.高級QEC算法和智能硅片設(shè)計支持零中頻架構(gòu)

AD9371等收發(fā)器上,QEC算法位于片內(nèi)ARM處理器中。它持續(xù)掌握硅片信號路徑、經(jīng)調(diào)制的RF輸出、輸入信號和外部系統(tǒng)環(huán)境的信息,并利用此信息以受控的預(yù)測方式智能適應(yīng)信號路徑輪廓,而不是做出本能式被動反應(yīng)。該算法性能出色,可將其視為以數(shù)字方式輔助模擬信號路徑發(fā)揮最佳性能。

收發(fā)器內(nèi)部有多種高級算法駐留并發(fā)揮作用,動態(tài)QEC校準算法只是其中一個較突出的例子。其他與之共存的算法還有LO泄漏消除等,這些算法將零中頻架構(gòu)的性能提升到最優(yōu)水平。此類第一代收發(fā)器算法主要用于支持實現(xiàn)相關(guān)技術(shù),而第二代算法(例如數(shù)字預(yù)失真或DPD)不僅能增強收發(fā)器的性能,還能提升整個系統(tǒng)的性能。

所有系統(tǒng)都有一些不足之處會限制其性能。第一代算法主要聚焦于通過校準消除片內(nèi)限制,而新一代算法則利用智能手段來消除收發(fā)器外部的系統(tǒng)性能和效率限制因素,例如PA失真和效率(DPD和CFR)、雙工器性能(TxNc)、無源交調(diào)問題(PIM)等。

結(jié)語

復(fù)數(shù)混頻器已存在很多年,但其鏡像抑制性能不允許將其用于零中頻模式。智能硅片設(shè)計和高級算法的結(jié)合消除了原先阻止高性能系統(tǒng)采用零中頻架構(gòu)的性能障礙。性能限制消除之后,采用零中頻架構(gòu)對降低濾波、功耗、系統(tǒng)復(fù)雜度、尺寸、熱量和重量都有好處。

對于復(fù)數(shù)混頻器和零中頻,我們可以考慮將QEC和LOL算法用作支持功能。但是,隨著算法開發(fā)范圍的擴展,它給系統(tǒng)設(shè)計人員帶來了更高的性能水平,使他們能更靈活地設(shè)計無線電。他們既可選擇增強的性能,也可利用算法提供的助益來減少無線電設(shè)計的成本或器件尺寸。

作者:ADI Dave Frizelle,Frank Kearney點擊名片關(guān)注我們-學(xué)習(xí)更多干貨知識

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 射頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    102

    文章

    5471

    瀏覽量

    166944
  • 混頻器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    676

    瀏覽量

    45433
  • RF
    RF
    +關(guān)注

    關(guān)注

    65

    文章

    3029

    瀏覽量

    166307
  • 調(diào)制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    825

    瀏覽量

    44966
  • 零中頻架構(gòu)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    2276

原文標題:復(fù)數(shù)混頻器、零中頻架構(gòu)和高級算法開發(fā)

文章出處:【微信號:射頻問問,微信公眾號:射頻問問】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    下一代SDR收發(fā)的黑魔法:復(fù)數(shù)RF混頻器、中頻架構(gòu)高級算法

    復(fù)數(shù)混頻器、中頻架構(gòu)高級算法
    發(fā)表于 03-22 09:23 ?3188次閱讀
    下一代SDR收發(fā)<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的黑魔法:<b class='flag-5'>復(fù)數(shù)</b>RF<b class='flag-5'>混頻器</b>、<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中頻</b><b class='flag-5'>架構(gòu)</b>及<b class='flag-5'>高級</b><b class='flag-5'>算法</b>

    復(fù)數(shù)RF混頻器中頻架構(gòu)高級算法: 下一代SDR收發(fā)的黑魔法

    簡介復(fù)數(shù)混頻器、中頻架構(gòu)高級算法
    發(fā)表于 05-10 14:53

    復(fù)數(shù)RF混頻器、中頻架構(gòu)高級算法三者間的有趣聯(lián)系

    復(fù)數(shù)混頻器中頻架構(gòu)高級算法
    發(fā)表于 07-04 13:52

    發(fā)射本振泄漏中頻架構(gòu)的問題解答

    Frizelle和Frank Kearney“復(fù)數(shù)RF混頻器、中頻架構(gòu)高級
    發(fā)表于 10-17 09:58

    復(fù)數(shù)RF混頻器中頻架構(gòu)高級算法

    Dave Frizelle 和 Frank Kearney復(fù)數(shù)混頻器、中頻架構(gòu)高級
    發(fā)表于 10-18 11:01

    基于微波混頻器的頻率轉(zhuǎn)換

    可能是輸入端口,取決于混頻器是用作下變頻還是上變頻。在下變頻,高頻射頻輸入信號與高頻本振信號混合(通常兩個信號在相似的頻率范圍內(nèi))來產(chǎn)生一個頻率較低的中頻輸出信號。在上變頻,較低頻
    發(fā)表于 06-25 07:05

    混頻器的作用和原理

    混頻器是將天線上接收到的信號與本振產(chǎn)生的信號混頻,通常由非線性元件和選回路構(gòu)成。是多個頻率信號進行混和調(diào)制,產(chǎn)生一個新頻率的調(diào)制信號,幅度、頻率、波形都將變化。當混頻的頻率等于
    發(fā)表于 03-04 14:02

    復(fù)數(shù)混頻器、中頻架構(gòu)高級算法開發(fā)之間的有趣的聯(lián)系

     復(fù)數(shù)混頻器中頻架構(gòu)高級算法
    發(fā)表于 08-22 09:43

    什么是中頻技術(shù)

    什么是中頻技術(shù) 首先明確,中頻可以說是一種技術(shù),引申出來中頻電路,再引
    發(fā)表于 06-16 13:39 ?4409次閱讀

    混頻器原理

    混頻器原理 工作頻率    混頻器是多工作器件,除指明射頻信號工作頻率外,還應(yīng)注意本振和中頻頻率應(yīng)用范圍?! ?/div>
    發(fā)表于 08-13 18:16 ?3903次閱讀

    超低中頻CMOS下混頻器的設(shè)計

    超低中頻CMOS下混頻器的設(shè)計 低中頻架構(gòu)由于其鏡像抑制能力強,易于集成等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用于接收機的設(shè)計
    發(fā)表于 10-25 12:37 ?1222次閱讀

    如何實現(xiàn)寬帶鏡抑制混頻器的設(shè)計與實現(xiàn)

    雷達和通信接收系統(tǒng),采用鏡抑制混頻器能夠有效抑制鏡像頻率,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。在介紹鏡像干擾原理的基礎(chǔ)上,給出了一種鏡抑制混頻器的框
    發(fā)表于 08-06 18:50 ?2次下載
    如何實現(xiàn)寬帶鏡<b class='flag-5'>頻</b>抑制<b class='flag-5'>混頻器</b>的設(shè)計與實現(xiàn)

    復(fù)數(shù)RF混頻器、中頻架構(gòu)高級算法: 下一代SDR收發(fā)的黑魔法資料下載

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供復(fù)數(shù)RF混頻器、中頻架構(gòu)高級算法
    發(fā)表于 04-29 08:50 ?18次下載
    <b class='flag-5'>復(fù)數(shù)</b>RF<b class='flag-5'>混頻器</b>、<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中頻</b><b class='flag-5'>架構(gòu)</b>及<b class='flag-5'>高級</b><b class='flag-5'>算法</b>: 下一代SDR收發(fā)<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的黑魔法資料下載

    射頻架構(gòu)中頻架構(gòu)技術(shù)解析

    中頻架構(gòu)是將基帶直接變?yōu)樯漕l,與超外差方案相比,減小了中頻和本振射頻電路、中頻濾波等的使用,
    發(fā)表于 07-10 10:21 ?4241次閱讀
    射頻<b class='flag-5'>架構(gòu)</b>之<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中頻</b><b class='flag-5'>架構(gòu)</b>技術(shù)解析

    為什么在中頻接收機IQ失配會帶來鏡像干擾呢?

    中頻接收機有沒有鏡像干擾?這篇文章,提到,對于理想的正交混頻器,本振只存在正頻率或者負頻率;
    的頭像 發(fā)表于 04-09 14:20 ?474次閱讀
    為什么在<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中頻</b>接收機<b class='flag-5'>中</b>IQ失配會帶來鏡像干擾呢?