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接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。 除了自主 AGC 外,它还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过程中实现出色的灵活性。 接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC 具有固有的抗混叠特性。直接转换架构不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统IF接收器相比,放宽了RF滤波器的要求。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。 观察路径包括一个具有动态范围的宽带宽直接转换接收器。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。 完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗分数 N 射频合成。另有一个合成器生成转换器、数字电路和串行接口
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用于深度学习的用于深度学习的FMCJ450-基于基于ADRV9009的射频收发模块的射频收发模块
接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,
供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以
及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如
ADC、DAC 和 GPIO。 除了自主 AGC 外,它还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过
程中实现出色的灵活性。 接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC
具有固有的抗混叠特性。直接转换架构不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统IF接收器相比,放
宽了RF滤波器的要求。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。 观察路径
包括一个具有动态范围的宽带宽直接转换接收器。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精
度和极低的噪声。 完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗分数 N 射频合成。
另有一个合成器生成转换器、数字电路和串行接口
接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用
中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中
不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。
除了自主 AGC 外,它还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过程中实现出色的灵活性。
接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC 具有固有的抗混叠特性。直接转换架构
不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统IF接收器相比,放宽了RF滤波器的要求。
发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。
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