什么是IQ信号

当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就是RFID (射频识别)芯片。I/Q信号一般是模拟的,但基带内处理的一般是数字信号,在出口处都要进行D/A(数—>模)转换。

I :in-phase 表示同相

Q :quadrature 表示正交,与I 相位差90度。

I Q信号的来源:

最早通讯是模拟通讯,假设载波为cos(a),信号为cos(b),那么通过相成频谱搬移,就得到了

cos(a ) *cos(b ) =1/2[cos(a +b ) -cos(a -b )]

这样在a 载波下产生了两个信号,a+b和a-b, 而对于传输来说,其实只需要一个信号即可,也就是说两者选择一个即可,另外一个没用,需要滤掉。但实际上滤波器是不理想的,很难完全滤掉另外一个,所以因为另外一个频带的存在,浪费了很多频带资源。

大家最希望得到的,就是输入a 信号和b 信号,得到单一的a+b或者a -b 即可。基于此目的,我们就把这个公式展开:

cos(a -b ) =cos(a )cos(b ) +sin(a )sin(b )

这个公式清楚的表明,只要把载波a 和信号b 相乘,之后他们各自都移相90度相乘,之后相加,就能得到a-b 的信号了。这个在数字通讯,当前的半导体工艺完全可以做到:

1:数字通讯,单一时间只有一个频点,所以可以移相90度。

2:相加器、相乘器技术很容易实现。

如下图:手机GSM 射频部分

接下来就很好办了,大家知道:I

对这两个信号进行组合: 就是cos(b), Q 就是sin(b)

cos(b ),sin(b )

cos(b ), -sin(b ) -cos(b ),sin(b )

-cos(b ), -sin(b )

这个就是IQ 信号的四相调制了。

注意,通过上面分析,大家知道IQ 信号应该是正弦波模拟信号,手机上的频率是66KHz ,大家在布线的时候一定要保证IQ 信号不被干扰,毕竟是模拟信号,不然相乘相加之后就有很多杂波产生了,这个就是杂散。

PGSM TX Channel :1-124 RX Channel :1-124

EGSM TX Channel :1-124 975-1023 RX Channel :1-124 975-1023 DCS TX Channel :512-885

RX Channel :512-885

PCS TX Channel :512-810

RX Channel :512-810

频率:890.2MHz —914.8MHz 频率:935.2MHz —959.8MHz 频率:880.2MHz —889.8MHz 频率:925.2MHz —934.8MHz 频率:1710.2MHz —1784.8MHz 频率:1805.2MHz —1879.8MHz 频率:1850.2MHz —1909.8MHz 频率:1930.2MHz —1989.8MHz

当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就是RFID (射频识别)芯片。I/Q信号一般是模拟的,但基带内处理的一般是数字信号,在出口处都要进行D/A(数—>模)转换。

I :in-phase 表示同相

Q :quadrature 表示正交,与I 相位差90度。

I Q信号的来源:

最早通讯是模拟通讯,假设载波为cos(a),信号为cos(b),那么通过相成频谱搬移,就得到了

cos(a ) *cos(b ) =1/2[cos(a +b ) -cos(a -b )]

这样在a 载波下产生了两个信号,a+b和a-b, 而对于传输来说,其实只需要一个信号即可,也就是说两者选择一个即可,另外一个没用,需要滤掉。但实际上滤波器是不理想的,很难完全滤掉另外一个,所以因为另外一个频带的存在,浪费了很多频带资源。

大家最希望得到的,就是输入a 信号和b 信号,得到单一的a+b或者a -b 即可。基于此目的,我们就把这个公式展开:

cos(a -b ) =cos(a )cos(b ) +sin(a )sin(b )

这个公式清楚的表明,只要把载波a 和信号b 相乘,之后他们各自都移相90度相乘,之后相加,就能得到a-b 的信号了。这个在数字通讯,当前的半导体工艺完全可以做到:

1:数字通讯,单一时间只有一个频点,所以可以移相90度。

2:相加器、相乘器技术很容易实现。

如下图:手机GSM 射频部分

接下来就很好办了,大家知道:I

对这两个信号进行组合: 就是cos(b), Q 就是sin(b)

cos(b ),sin(b )

cos(b ), -sin(b ) -cos(b ),sin(b )

-cos(b ), -sin(b )

这个就是IQ 信号的四相调制了。

注意,通过上面分析,大家知道IQ 信号应该是正弦波模拟信号,手机上的频率是66KHz ,大家在布线的时候一定要保证IQ 信号不被干扰,毕竟是模拟信号,不然相乘相加之后就有很多杂波产生了,这个就是杂散。

PGSM TX Channel :1-124 RX Channel :1-124

EGSM TX Channel :1-124 975-1023 RX Channel :1-124 975-1023 DCS TX Channel :512-885

RX Channel :512-885

PCS TX Channel :512-810

RX Channel :512-810

频率:890.2MHz —914.8MHz 频率:935.2MHz —959.8MHz 频率:880.2MHz —889.8MHz 频率:925.2MHz —934.8MHz 频率:1710.2MHz —1784.8MHz 频率:1805.2MHz —1879.8MHz 频率:1850.2MHz —1909.8MHz 频率:1930.2MHz —1989.8MHz


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