| GPS接收机射频IC |
| 类别:通信网络 |
| 作者:Maxim公司北京办事处
魏智
摘自:《电子产品世界》
GPS接收机射频IC 摘要: 本文简单介绍GPS射频前端IC MAX2740的典型应用。 关键词: GPS、MAX2740、混频器 一、概述
全球定位系统GPS(Global Positioning System)是基于无线电的、具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统,它主要由空间星座、地面监控和用户设备三部分组成。地面监测网连续跟踪观测卫星,计算编制卫星星历和卫星钟钟差等参数,并将其注入到卫星的存储器中。卫星连续发射双频无线电信号和导航电文,用户设备利用接收到的卫星信号测定用户至卫星的距离,或多普勒频移等观测量;根据接收的导航电文,计算所观测时刻的卫星位置和速度。根据观测量和卫星位置、速度,解算出用户的位置和速度。用户设备的核心是GPS接收机,由RF部分、扩谱相关器及数据解调部分、定位解算及显示部分组成,接收机设计的关键及成本主要取决于RF前端,Maxim研制的MAX2740提供了从天线到数字化输入之间完备的GPS接收方案,信号通道包括:低噪声放大器(LNA)、两级下变频器、可变增益/固定增益放大器、VCO、频率合成器等,如图1所示。
二、GPS射频前端电路
图1所示为利用MAX2740构成的GPS射频前端电路, 图1电路配合一个直接连接至RF端口的无源锥形天线所构成的系统的典型载波-噪声特性(C/N)如表一,卫星跟踪结果表明,对于一定范围内不同的卫星仰角均具有满意的C/N系数。 表1 卫星跟踪测试结果 卫星 1 2 7 8 14 15 16 29 31 C/N 39 34 40 30 43 44 39 46 39 仰角 24 16 33 5 61 76 33 42 16 三、GPS/Glonass接收机 Glonass全球导航卫星系统与GPS系统具有相同的射频频段(L波段),都采用以伪随机码进行扩谱调制的伪码测距系统,卫星的发射功率、轨道高度、仰角等参数基本相同,为充分利用导航卫星的资源,改善卫星定位的几何图形,提高定位精度,许多国家都在积极采用GPS/Glonass组合系统。由于GPS采用的是码分复用制,每颗卫星的发射载频相同,而Glonass信号区分是采用频分复用制,每颗卫星的发射载频不同,需要额外的频率合成器实现卫星之间的跳频,利用MAX2740配合少量外部元器件可构成低成本、具有高性能指标的GPS/Glonass导航、定时系统。图2电路为一GPS/Glonass接收器的配置方案,要求DSP能够支持GPS/Glonass组合系统,具有12个通道:10个50bps通道支持GPS/Glonass,另外两个高速500bps通道支持GPS、Glonass、WAAS或Egnos信道。 随着通讯技术和半导体集成技术的发展,GPS系统已被广泛应用于飞机导航、船舶进出港控制、各种车辆的定位与指挥调度、基站或无线本地环路定时等领域,最近芬兰手机生产商将GPS与GSM手机相结合,研制出一种导航手机,它除了可在GSM900 / 1800网络上通话外,还是一部GPS导航仪,可以随时显示手机用户的所在地和附近山势、地形、街道索引的道路蓝图,具有独特的"找人"功能,可以定位并找到有同样电话的人。相信第三代移动通讯的发展将进一步拓宽GPS的应用领域。 |
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