• 西门子电机1FL6022-2AF21-1MB1
  • 西门子电机1FL6022-2AF21-1MB1
  • 西门子电机1FL6022-2AF21-1MB1

产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子 现场安装

西门子电机1FL6022-2AF21-1MB1


卫星通信、雷达和信号情报(SIGINT)领域的许多航空航天和防务电子系统早就要求使用一部分或全部X和Ku频段。随着这些应用转向更加便携的平台,如(UAV)和手持式无线电等,开发在X和Ku波段工作,同时仍然保持较高性能水平的新型小尺寸、低功耗无线电设计变得至关重要。本文介绍一种新型高中频架构,其显著削减了和的尺寸、重量、功耗与成本,而系统规格不受影响。由此产生的平台与现有无线电设计相比,模块化程度、灵活性和软件定义程度也更高。

简介

近年来,推动RF系统实现更宽带宽、更高性能、更低功耗,同时提高频率范围并缩小尺寸的力量越来越强大。这一趋势已成为技术进步的驱动力,RF器件的集成度远**以往所见。有许多因素在推动这一趋势。

卫星通信系统为了发送和接收每天收集到的数TB数据,对数据速率的要求已达到4 Gbps。这一要求推动系统的工作频率提高到Ku和Ka波段,原因是在这些频率上更容易实现更宽的带宽和更高的数据速率。这势必导致通道密度更高,每通道的带宽更宽。

在信号情报领域,性能要求也在不断提高。此类系统的扫描速率越来越高,故而要求系统具有快速调谐PLL和宽带宽覆盖范围。对尺寸更小、重量更轻、功耗更低(SWaP)和集成度更高系统的需求,源于业界希望在现场操作手持式设备,以及希望提高大型固定位置系统的通道密度。

相控阵的发展同样得益于单芯片RF系统集成度的提高。集成让收发器越来越小,使得每个天线元件都可以有自己的收发器,进而促使模拟波束赋形向数字波束赋形转变。通过数字波束赋形,单一阵列可以同时追踪多个波束。相控阵系统应用广泛,包括天气雷达和定向通信等。由于低频信号环境变得越来越拥堵,许多应用不可避免地要求提高频率。

本文介绍如何利用一种高度集成的架构来应对上述挑战,该架构将AD9371收发器用作中频和,使得整个中频级及其相关器件都可以从系统中移除。文中比较了传统系统与提议的架构,并举例说明了如何通过典型设计流程来实现此架构。具体说来,使用集成收发器可以实现一些高级频率规划,这是标准**外差样式收发器做不到的。

**外差架构概述

**外差架构由于能实现很高的性能而成为多年来的可以选择架构。**外差架构通常包括一个或两个混频级,混频级馈入模数转换器(ADC)。

**转换级将输入RF频率上变频或下变频至带外频谱。**IF(中频)的频率取决于频率和杂散规划、混频器性能以及RF使用的滤波器。然后,**IF向下转换为ADC可以数字化的较低频率。虽然ADC在处理更高带宽的能力上取得了巨大进步,但为达到较优性能,其频率上限目前是2 GHz左右。输入频率更高时,必须考虑性能损失,而且更高输入频率要求更高时钟速率,这会导致功耗上升。

除混频器外,还有滤波器、放大器和步进衰减器。滤波用于抑制不需要的带外(OOB)信号。若不加抑制,这些信号会在目标信号上产生杂散,使目标信号很难或无法进行解调。放大器设置系统的噪声系数和增益,提供足够高的灵敏度以接收小信号,同时又不是太高以至于ADC过度饱和。

还有一点需要注意,此架构常常需要使用表面声波(SAW)滤波器以满足ADC严格的抗混叠滤波器要求。SAW滤波器会提供急剧滚降性能以满足这些要求,但同时也会带来明显的延迟和纹波。

图2所示为一个X波段**外差频率规划示例。该希望接收8 GHz和12 GHz之间的信号,带宽为200 MHz。目标频谱与可调谐本振(LO)混频,产生5.4 GHz IF。然后,5.4 GHz IF与5 GHz LO混频以产生较终的400 MHz IF。较终IF范围是300 MHz至500 MHz,这是很多ADC能够发挥良好性能的频率范围

的重要特性

除了熟知的增益、噪声系数和三阶交调截点特性以外,影响架构频率规划的其他典型特性包括镜像抑制、IF抑制、自发杂散和LO辐射。

· 镜像杂散—目标频段之外的RF,其与LO混频产生IF的干扰。
· IF杂散—IF频率的信号,其通过混频器之前的滤波潜入,显示为IF干扰。

· LO辐射—来自LO的RF泄漏到链的输入连接器。LO辐射是可以检测到的,即使在仅接收的工作模式下也能检测


将**IF下变频至*二IF时,*二混频器也存在一个镜像频段。*二IF的频率较低(几百MHz到2 GHz),故**IF滤波器的滤波要求可能视情况而不同。对于*二IF为几百MHz的典型应用,高频**IF的滤波可能非常困难,需要很大的定制滤波器。这常常是系统中较难设计的滤波器,因为频率很高且抑制要求通常很窄。

除镜像抑制外,还必须有力地滤除从混频器返回接收输入连接器的LO功率水平。这样可确保无法因为辐射功率而检测到用户。为此,LO应远离RF通带,确保可以实现充分滤波。

高中频架构概述

较新集成收发器产品包括AD9371,它是一款300 MHz至6 GHz直接变频收发器,具有两个接收通道和两个发射通道。接收和发射带宽可在8 MHz至100 MHz范围内调整,工作模式可配置为频分双工(FDD)或时分双工(TDD)。该器件采用12 mm2 封装,TDD模式下功耗约为3 W,FDD模式下功耗约为5 W。由于正交纠错(QEC)校准的优势,它实现了75 dB到80 dB的镜像抑制性能


202202231632210850864.jpg202202231632207636284.jpg


CPU 22X 主机的技术指标如表1所列。
表1   CPU 22X 系列的技术指标
项目名称
CPU221
CPU222
CPU224
CPU226
CPU226XM
用户程序区
4KB
4KB
8KB
8KB
16KB
数据存储区
2KB
2KB
5KB
5KB
l OKB
主机数字量输入/输出点数
6/4
8/6
14/10
24/16
24/16
模拟量输入/输出点数
16/16
32/32
32/32
32/32
扫描时间/1条指令
0.37μs
0.37μs
0.37μs
0.37μs
0.37μs
较大输入/输出点数
256
256
256
256
256
位存储区
256
256
256
256
256
定时器
256
256
256
256
256
计数器
256
256
256
256
256
允许较大的扩展模块
2模块
7模块
7模块
7模块
允许较大的智能模块
2模块
7模块
7模块
7模块
时钟功能
可选
可选
内置
内置
内置
数字量输入滤波
标准
标准
标准
标准
标准
模拟量输入滤波
标准
标准
标准
标准
高速计数器
4个30KHz
4个30KHz
6个30KHz
6个30KHz
6个30KHz
脉冲输出
2个20KHz
2个20KHz
2个20KHz
2个20KHZ
2个20KHz
通信口
1xRS485
1xRS485
1 xRS485
2xRS485
2xRS485
项目名称
CPU221
CPU222
CPU224
CPU226
CPU226XM
用户程序区
4KB
4KB
8KB
8KB
16KB
数据存储区
2KB
2KB
5KB
5KB
l OKB
主机数字量输入/输出点数
6/4
8/6
14/10
24/16
24/16
模拟量输入/输出点数
16/16
32/32
32/32
32/32
扫描时间/1条指令
0.37μs
0.37μs
0.37μs
0.37μs
0.37μs
较大输入/输出点数
256
256
256
256
256
位存储区
256
256
256
256
256
定时器
256
256
256
256
256
计数器
256
256
256
256
256
允许较大的扩展模块
2模块
7模块
7模块
7模块
允许较大的智能模块
2模块
7模块
7模块
7模块
时钟功能
可选
可选
内置
内置
内置
数字量输入滤波
标准
标准
标准
标准
标准
模拟量输入滤波
标准
标准
标准
标准
高速计数器
4个30KHz
4个30KHz
6个30KHz
6个30KHz
6个30KHz
脉冲输出
2个20KHz
2个20KHz
2个20KHz
2个20KHZ
2个20KHz
通信口
1xRS485
1xRS485
1 xRS485
2xRS485
2xRS485
    由表1可知,CPU 22X 系列具有不同的技术性能,使用于不同要求的控制系统:
CPU 221:用户程序和数据存储容量较小,有一定的高速计数处理能力,适合用于点数少的控制系统。
CPU222:和CPU221相比,它可以进行一定模拟量的控制,可以连接2个扩展模块,应用更为广泛。
CPU224:和前两者相比,存储容量扩大了一倍,有内置时钟,它有更强的模拟量和高速计数的处理能力,使用很普遍。
CPU 226:和CPU224相比,增加了通信口的数量,通信能力大大增强,可用于点数较多、要求较高的小型或中型控制系统。
CPU226XM:它是西门子公司推出的一款增强型主机,主要在用户程序和数据存储容量上进行了扩展,其他指标和CPU 226相同



http://zhangqueena.b2b168.com

产品推荐