Simulation d'un mixeur, ADS Advanced Design System, mélangeur, GSM Global System for Mobile Communications, Etats-unis, circuit, fréquence, signalux parasites, bande utile, amplificateur
Le mélangeur est utilisé pour la conversion en fréquence du signal reçu. Étant donné la non-linéarité de ce module, il génère un très grand nombre de signaux parasites dont certains peuvent se retrouver à l'intérieur de la bande utile et ne pourront pas être filtrés. La perte de conversion du mélangeur, généralement entre 3 et 9 dB, contribue au facteur de bruit du récepteur et le degré de contribution dépend du gain de l'amplificateur d'entrée.
[...] IIP3 ➢ Pour WRf = WLo : Figure 11 : IIP3 (Wrf=Wlo=200 µm) Le tableau suivant résume toutes les expériences : Figure 12 : IIP3 (Wrf # Wlo) ➢ Pour WRf # WLo : Voilà le tableau qui résume toutes les expériences : Figure 13 : IIP3 (Wrf # Wlo) On constate un IIP3 optimal pour Wrf=1200µm et Wlo =600 µm (IPP3 = -5 913). Résumé d'études sans adaptation d'impédance : D'après les résultats obtenus précédemment grâce à la simulation sous ADS on peut dire que les largeurs de transistors doivent être différents dans les deux étages RF et LO. Donc on prend : Wrf = 1200 µm et Wlo=600 µm III. [...]
[...] Simulation d'un mixeur sur ADS (Advanced Design System) I. Le mélangeur Le mélangeur est utilisé pour la conversion en fréquence du signal reçu. Étant donné la non-linéarité de ce module, il génère un très grand nombre de signaux parasites dont certains peuvent se retrouver à l'intérieur de la bande utile et ne pourront pas être filtrés. La perte de conversion du mélangeur, généralement entre 3 et 9 dB, contribue au facteur de bruit du récepteur et le degré de contribution dépend du gain de l'amplificateur d'entrée. [...]
[...] Il fonctionne à 900 MHz. ❖ Le GSM-900 utilise [890 - 915 MHz] pour envoyer des informations de la station mobile à la station de base émetteur-récepteur (liaison montante) et [935 - 960 MHz] pour l'autre direction (liaison descendante), fournissant 124 canaux RF (numéros de canal 1 à 124) espacés de 200 kHz. Un espacement duplex de 45 MHz est utilisé. ➢ Dans certains pays, la bande GSM-900 a été étendue pour couvrir une gamme de fréquences plus étendue. Ce « GSM étendu », E-GSM, utilise la gamme de fréquences 880 - 915 MHz (liaison montante) et 925 - 960 MHz (liaison descendante), ajoutant 50 canaux (numéros de canaux 975 à 1023 et à la bande GSM-900 d'origine. [...]
[...] ➢ Les spécifications GSM décrivent également les chemins de fer GSM, GSMR, qui utilisent une plage de fréquences allant de 876 à 915 MHz (liaison montante) et de 921 à 960 MHz (liaison descendante). Numéros de canal 955 à 1023. Le GSM-R fournit des canaux supplémentaires et des services spécialisés à l'usage du personnel ferroviaire. Toutes ces variantes sont incluses dans la spécification GSM-900. ❖ Le GSM-1800 utilise 1710 - 1785 MHz pour envoyer des informations de la station mobile à la station de base émetteur-récepteur (liaison montante) et 1805 - 1880 MHz pour l'autre direction (liaison descendante), fournissant 374 canaux (numéros de canal 512 à 885). [...]
[...] Conclusion Un réseau GSM se compose de différentes cellules et chaque cellule transmet des signaux à la station mobile et reçoit des signaux de la station mobile. Pour le bon fonctionnement de la station de base, de nombreux paramètres sont définis avant le fonctionnement de la station de base, tel que la zone de couverture d'une cellule dépend de différents facteurs, dont la transmission, puissance de la station de base, obstruction des bâtiments dans les cellules, hauteur de la station de base et emplacement de la station de base. [...]
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