WIRELESS

Drahtloser Digital-Repeater

Drahtlose Repeater sind in modernen drahtlosen Kommunikationssystemen das am öftesten eingesetzte Gerät. Danke der Vorteile der geringeren Kosten und reduzierten Komplexität als Basisstationen werden sie gerne in Einkaufzentren, Hotels, U-Bahnen oder Flughäfen eingesetzt, um Funklöcher/Bereiche mit schwachem Signal zu verhindern und die Signalabdeckung zu erweitern.

Mehr

Drahtlose Repeater empfangen über ihre Antennen Signale, filtern über Funktionen wie Filtern und rauscharme Verstärkung das Rauschen heraus und verstärken dann die Leistung des gewünschten Signals vor der Übertragung. Drahtlose Repeater kann man zwischen analogen, Glasfaser- und digitalen Geräten unterscheiden. Die digitalen Repeater bauen auf der Software-definierten Funkkommunikation (SDR) auf und verwenden digitale IF-(Zwischenfrequenz)-Einheiten und nicht analoge, so dass die Verwendung mit verschiedenen Wireless-Protokollen möglich ist, in dem einfach die Softwarekonfiguration der digitalen IF-Einheiten angepasst wird.

Ein digitaler Repeater besteht im Wesentlichen aus HF- und digitalen IF-Schaltkreisen. Der HF-Schaltkreis wird mit einem rauscharmen Verstärker, analogen Auf- und Abwärtswandlern, analogen Filtern und Leistungsverstärkern aufgebaut; er ist im Wesentlichen für die rauscharme Verstärkung, analoge Auf- und Abwärtswandlung, Leistungsverstärkung und analoge Filterfunktion verantwortlich. Der digitale IF-Schaltkreis beinhaltet einen A/D-Wandler, D/A-Wandler, Auf- und Abwärtswandler und digitale Filter für die A/D- und D/A-Umwandlungen, digitale Auf- und Abwärtsumwandlung sowie das Filtern des digitalen Signals. FPGAs können als integrierte Lösung für digitale IF-Einheiten verwendet werden.

Weniger


Bewegen Sie die Maus über die Diagramme, um für diese Lösung empfohlene Produkte anzuzeigen:



Digitale Auf- und Abwärtsumwandlung zur Senkung der Datenübertragungsgeschwindigkeit für DSP
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Verstärken von Signalen vor dem Empfang und der Übertragung

ADL5536ARKZ
ADL5536ARKZ
Analog Devices
AD8351ARMZ
AD8351ARMZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Verstärken von Signalen vor dem Empfang und der Übertragung

ADL5536ARKZ
ADL5536ARKZ
Analog Devices
AD8351ARMZ
AD8351ARMZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Wird vor der Leistungsverstärkung eingesetzt, um schwache HF-Signale zu verstärken
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Wird vor der Leistungsverstärkung eingesetzt, um schwache HF-Signale zu verstärken
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Mischen von IF/RF mittels Oszillator auf die gewünschte Frequenz

LT5527EUF
LT5527EUF#PBF
Linear Technology
AD831APZ
AD831APZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Mischen von IF/RF mittels Oszillator auf die gewünschte Frequenz

LT5527EUF
LT5527EUF#PBF
Linear Technology
AD831APZ
AD831APZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Mischen von IF/RF mittels Oszillator auf die gewünschte Frequenz

LT5527EUF
LT5527EUF#PBF
Linear Technology
AD831APZ
AD831APZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Mischen von IF/RF mittels Oszillator auf die gewünschte Frequenz

LT5527EUF
LT5527EUF#PBF
Linear Technology
AD831APZ
AD831APZ
Analog Devices

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Ein Hochgeschwindigkeits-Breitband-D/A-Wandler wird eingesetzt zur Umwandlung des digitalen IF-Signals in ein analoges IF-Signal.
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Ein Hochgeschwindigkeits-Breitband-D/A-Wandler wird eingesetzt zur Umwandlung des digitalen IF-Signals in ein analoges IF-Signal.
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Ein Hochgeschwindigkeits-Breitband-A/D-Wandler wird zur Umwandlung des analogen IF-Signals in ein digitales IF-Signal verwendet.
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Ein Hochgeschwindigkeits-Breitband-A/D-Wandler wird zur Umwandlung des analogen IF-Signals in ein digitales IF-Signal verwendet.
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Signal-Multiplexing während des Empfangs und der Übertragung

ACMD-7403-BLK
ACMD-
7403-BLK

Broadcom
Technologies
ACMD-7602-TR1G
ACMD-
7602-TR1G

Broadcom
Technologies
ACMD-7612-TR1G
ACMD-
7612-TR1G

Broadcom
Technologies
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Signal-Multiplexing während des Empfangs und der Übertragung

ACMD-7403-BLK
ACMD-
7403-BLK

Broadcom
Technologies
ACMD-7602-TR1G
ACMD-
7602-TR1G

Broadcom
Technologies
ACMD-7612-TR1G
ACMD-
7612-TR1G

Broadcom
Technologies

Klicken Sie hier für eine vollständige
Teileliste

Erkennung von IF-/HF-Signalen

LT5534ESC6#PBF
LT5534ESC6#PBF
Linear Technology
AD8302ARUZ
AD8302ARUZ
Analog Devices
MAX4003EUA+
MAX4003EUA+
Maxim Integrated Products

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Erkennung von IF-/HF-Signalen

LT5534ESC6#PBF
LT5534ESC6#PBF
Linear Technology
AD8302ARUZ
AD8302ARUZ
Analog Devices
MAX4003EUA+
MAX4003EUA+
Maxim Integrated Products

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Ermöglicht die Auf-/Abwärtsumwandlung auf IF oder HF

TLC2932IPWG4
TLC2932IPWG4
Texas Instruments
Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Filtern von unerwünschten Signalen außerhalb des Bandes

0915LP15B026E
0915LP15B026E
Johanson Technology

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Filtern von unerwünschten Signalen außerhalb des Bandes

0915LP15B026E
0915LP15B026E
Johanson Technology

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Filtern von unerwünschten Signalen außerhalb des Bandes

0915LP15B026E
0915LP15B026E
Johanson Technology

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

Filtern von unerwünschten Signalen außerhalb des Bandes

0915LP15B026E
0915LP15B026E
Johanson Technology

Klicken Sie hier für eine vollständige Teileliste

AD8339-EVALZ <
AD8339-EVALZ <
Analog Devices
Die Platine AD8339 weist die Fähigkeiten des Demodulators mit programmierbarem Phasenverschieber auf. Die AD8339 ist ein wesentlicher Bestandteil eines Phasenverschiebersystems. Sie richtet die in HF-Signalen enthaltenen Informationen über den Zeitabstand aus. Die AD8339 kann mithilfe der mit der Platine mitgelieferten Software oder unter Verwendung eines externen digitalen Mustergenerators über den 20-poligen Flachkabelanschluss konfiguriert werden.
CFTL-CN0134-EVALZ
CFTL-CN0134-EVALZ
Analog Devices
Bei diesem Schaltkreis handelt sich es um eine Implementierung des analogen Teils eines Breitbandsenders - analoger Basisband-Eingang/HF-Ausgang. Er ist für die Evaluierung von CN0134 ausgelegt unter Verwendung eines ADF4350, eines voll integrierten Fractional-N-PLL-IC, der sich wie ein lokaler Oszillator verhält und analoge I/Q-Signale in HF umwandelt.
EVAL-AD5504EBZ
EVAL-AD5504EBZ
Analog Devices
Das ist eine Evaluierungsplatine für AD5504, die es dem Benutzer ermöglicht, alle Funktionen und die Leistung des Geräts vor der Aufnahme in ein Systemdesign eingehend zu evaluieren. Die Evaluierungsplatine kann als eigenständiges Gerät verwendet werden, wobei die Steuerung über eine externe DSP oder Mikrocontroller erfolgt, oder sie kann mit dem im Lieferumfang des Evaluierungsplatinenkits enthaltenen USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden. Eine Software zum einfachen Programmieren der verschiedenen Register der AD5504 wird bereitgestellt.
AD9284-250EBZ
AD9284-250EBZ
Analog Devices
Hierbei handelt es sich um eine Platine mit vollem Funktionsumfang, die verschiedene Betriebsarten für den Analog-Digital-Wandler AD9284 über die Anwendungssoftware unterstützt
KSZ8873MLL-EVAL
KSZ8873MLL-EVAL
MICREL SEMICONDUCTOR
Das Kit ermöglicht die Entwicklung mit KSZ8873MLL, einem integrierten Switch mit 3 Eingängen auf einem Chip, der zur Schaltung von Systemen mit 10/100 MBit/s ausgelegt ist, mit erweitertem Leistungsmanagement mit Energieerkennungsmodus, der den Transceiver abschaltet, wenn sich ein Eingang im Ruhezustand befindet.
ALTERA FPGADesign von Fernfunkkopfanwendungen mit Sender-Empfänger-FPGA Arria II GX FPGAKlicken Sie hier
ALTERA FPGAToolfluss für das Design von digitalem IF für Wireless-SystemeAN442Cyclone IIIKlicken Sie hier
ALTERA FPGADesign eines digitalen IF-Modems mit dem erweiterten Blocksatz des DSP-BuildersAN544Klicken Sie hier
ALTERA FPGABeschleunigung des Designs von DUC- und DDC-Systemen für WiMAXAN421Klicken Sie hier
ANALOG DEVICES D/A-Wandler - A/D-WandlerCDMA2000-MehrträgerfähigkeitAN808AD9779AKlicken Sie hier
ANALOG DEVICES D/A-Wandler - A/D-WandlerTD-SCDMA-MehrträgerfähigkeitAN0974AD9779AKlicken Sie hier
ANALOG DEVICES DAUErläuterung der Prüfung und Evaluierung von Hochgeschwindigkeits-D/A-WandlernAN928Klicken Sie hier
ANALOG DEVICES ADUErläuterung der Prüfung und Evaluierung von Hochgeschwindigkeits-A/D-WandlernAN835Klicken Sie hier
ANALOG DEVICES ADUWenig bekannte Merkmale des PhasenrauschensAN741Klicken Sie hier
ANALOG DEVICES DDC/ADCKonstruktion eines IF-Abtastempfängers mit doppelter WiMax-AbwärtsumwandlungAN851AD6636/AD9246Klicken Sie hier
ANALOG DEVICES DUCVorteile des Einsatzes eines phasenverschobenen digitalen Aufwärtswandler (QDUC) in Mikrowellensendesystemen Punkt-zu-PunktAN-0996AD9857Klicken Sie hier
BROADCOM LNALNA-Design mit dem MGA-16516 rauscharmen Matched Pair-VerstärkerAN5441MGA-16516Klicken Sie hier
BROADCOM LNALNA-Design mit dem MGA-17516 rauscharmen Matched Pair-Verstärker AN5442MGA-17516Klicken Sie hier
BROADCOM LNAMGA-633P8 GaAs MMIC LNA ermöglicht 900 MHz-BTS-Verstärker mit klassenbesten Rauschwerten und LinearitätAN5457MGA-633P8Klicken Sie hier
BROADCOM LNAMGA-635P8 GaAs ePHEMT MMIC rauscharmer 2,5-GHz-Verstärker mit verbesserter Rauch- und LinearitätsleistungAN5479MGA-635P8Klicken Sie hier
BROADCOM LNAVerwendung des MGA-87563 GaAs MMIC in Anwendungen mit rauscharmen Verstärkern im Frequenzbereich von 800 bis 2500 MHzAN1116MGA-87563Klicken Sie hier
BROADCOM RF-VerstärkerAVT-50663 / 52663 Darlington-Verstärker für Breitbandanwendungen (DC bei 6 GHz)AN5473AVT-50663/52663Klicken Sie hier
BROADCOM RF-VerstärkerAVT-51663 / 53663 Darlington-Verstärker für Breitbandanwendungen (DC bei 6 GHz)AN5474AVT-51663/53663Klicken Sie hier
BROADCOM MischerAMMP-XXXX, Montageverfahren der ProduktionAN5386AMMP-XXXXKlicken Sie hier
BROADCOM MischerDer IAM-93516 für 1,9 GHz-Abwärtswandler für Anwendungen in Mobilfunkinfrastrukturen mit integriertem IF-VerstärkerAN5112IAM-93516Klicken Sie hier
NXPRF-VerstärkerUniversalverstärker und MMIC-VorspannungAN3100Klicken Sie hier
NXPRF-VerstärkerVerfahren zur Wärmemessung bei HF-LeistungsverstärkernAN1955Klicken Sie hier
INTERSIL DDCVerwendung von HSP50216 QPDC für CDMA-Anwendungen (IS-95 und CDMA2000)AN9928HSP50216Klicken Sie hier
INTERSIL DDCVerwendung von HSP50216 und ISL5216 QPDC in Breitbandanwendungen - UMTSAN9927HSP50216Klicken Sie hier
LINEAR TECHNOLOGY                       MischerÜbertragung mit schnellem Zeitduplex (TDD) unter Verwendung eines Mischers mit Aufwärtsumwandlung mit High-Side-SchalterDN480Klicken Sie hier
HerstellerProdukttypAnwendungshinweistitelAnwendungshinweisnummerArtikelnummerURL
ALTERA FPGADSP-FPGA Systempartitionierung für drahtlose MIMO-OFDMA-BasisstationenKlicken Sie hier
ALTERA FPGAImplementierung von digitalen IF- und digitalen Vorverzerrungs-Liniearisiererfunktionen mit programmierbarer LogikKlicken Sie hier
HerstellerProdukttypWeißbuchtitelURL
ANALOG DEVICES DUC1 GSPS Evaluierungsplatine für phasenverschobene digitale Aufwärtswandler mit 14-Bit-D/A-Wandler AD9957Klicken Sie hier
INTERSIL DAUHI5x60EVAL1 - BedienungsanleitungHI5x60EVAL1HI5960Klicken Sie hier
INTERSIL DAUEvaluierungsplatine HI5760EVAL1 - BedienungsanleitungHI5760EVAL1HI5760Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS DAUEvaluierungsmodul für den DAC5675A - Bedienungsanleitung DAC5675AKlicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS DAUDAC3283 EVM - BedienungsanleitungDAC328x EVMDAC3283Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS DAUDAC5668/88/89 EVM - BedienungsanleitungDAC5688 EVMDAC5688Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS DAUTSW4100EVM - BedienungsanleitungTSW4100DAC5688Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS ADUADS61x9/55xxEVM - BedienungsanleitungADS5545 EVMADS5545Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS ADUADS64XX EVM - BedienungsanleitungADS6425 EVMADS6425Klicken Sie hier
HerstellerProdukttypEvaluierungskits-TitelEVK-ArtikelnummerArtikelnummerURL
ALTERA FPGABeschleunigung des Designs von drahtlosen OFDMA-MIMO-Systemen  Klicken Sie hier
ALTERA FPGACyclone III FPGA - Übersicht - Teil 1Cyclone IIIKlicken Sie hier
ALTERA FPGACyclone III FPGA - Übersicht - Teil 2Cyclone IIIKlicken Sie hier
ALTERA FPGAStratix FPGA - ÜbersichtStratixKlicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS ADUVerbesserung der Leistungseffizienz von Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlern Klicken Sie hier
TEXAS INSTRUMENTS ADUADS6425 Podcast ADS6425Klicken Sie hier
HerstellerProdukttypSchulungstitelArtikelnummerURL