射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。
仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析仪中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。
与此同时,采用FFT的分析仪没有模拟滤波器,而是采用FFT和相关的窗口参数(windowing parameter)来确定频率分辨率或者RBW。与传统的频谱分析仪不一样,目前最新的采用FFT的分析仪可以选择窗口来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频段的分辨率。那些对FFT分析仪以及FFT熟悉的人们也许会问,RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?表1显示了在新型的RF信号分析仪中RBW频率分辨率参数(规定在3dB 和6dB处的RBW分辨率)与FFT抽头宽度的关系。
表1:RBW频率分析分辨率与FFT分析仪的抽头宽度相关。
采用FFT的分析仪具有窗口选择,用来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频谱的分辨率。而传统的频谱分析仪则没有这一功能。传统扫描式分析仪的测量时间(或扫描时间)与RBW的平方成反比,这是由模拟滤波器的建立时间确定的。如果要通过降低RBW来改善频率分辨率,则扫描时间要呈指数增加。
相反,随着RBW的降低,FFT信号分析仪所进行的采集更长,运算量也更大。随着DSP器件速度的加快,测量速度更快,从而实现更高的分辨率或更窄的RBW测量。
图1:频谱分析仪测量结果的频率和幅度关系。
幅度设置
不同的幅度控制也会影响测量结果,这些包括参考电平(ref level),衰减器设置和检测模式。参考电平设置了频谱分析仪的最大输入范围。它控制Y轴,这一点与示波器上的“volts/div”相似,必须将其设置到刚刚大于所期望的最大功率测量值。
最佳参考电平的取值要使得最小的仪器失真(使输入信号饱和的非常低的参考电平导致)和最小的噪声基底(参考电平过高,减小了仪器的灵敏度和动态范围而导致)取得平衡。有时候,设置一个低参考电平对于宽带噪声测量是有好处的,尽管产生一些仪器失真。当能够认可失真时,这样做会改善仪器的灵敏度,并且保证在测量中将其排除在外。
衰减器设置控制也决定仪器的输入范围。该设置通常被设置到自动模式,软件根据参考电平来调整衰减器的值。
在固件中,频谱分析仪将显示器的Y轴与参考电平或衰减器联动在一起。虚拟仪器则没有限制,如果需要时,显示器的Y轴可以与这些控制相脱离。该功能可以实现频谱的可视化缩放,而不影响仪器的幅度设置。注意,参考电平和衰减器设置都影响可编程衰减器,故只需设置其中的一个即可。
检测模式是另一种幅度控制方式,可用于传统的扫描频谱分析仪,但不能用于基于FFT的分析仪。可分为普通、峰值、采样或负峰值等模式,具体检测模式决定了频谱分析仪如何减少频谱信息的,或者说如何压缩频谱信息。
另外它还影响总的功率测量。当频谱数据点超过频谱分析仪所能显示的点数时,分析仪将从数据减少策略中获益。这将使检测模式改变功率测量。
表2:频谱分析仪测量模式能够影响功率测量结果。
影响精度的因素
频谱分析仪采用起始和终止频率之间的频率扫描。一个模拟斜坡信号产生该频率扫描信号,而起始频率由来自高精度的时间基准信号合成。于是,测量精度由模拟斜坡信号和IF滤波器的中心频率所决定。
基于FFT的分析仪,没有这样的模拟斜坡信号,故没有这些因素的限制,从而在整个测量范围内具有一致的精度。范围内的精度则取决于时基和测量算法,故可以比较容易地获得频率精度和重复性。
在传统型扫描分析仪中,频率误差的原因包括基准频率误差,频率范围精度(范围的5%)和RBW(RBW的15%)。相应地,在基于FFT的分析仪中的频率误差则包括基准频率误差和RBW,具体取决于测量算法,变化范围为RBW的> 50 %到< 10%之间。
为了比较这些误差,就必须忽略基准频率误差,这是因为可以使用一个像铷时钟这类的精密频率源来对其进行补偿。在扫频式频谱分析仪中,当频率范围大于50kHz以及RBW设置超过1kHz时,测量性能将受到影响,除非采用最优化的技术,例如将100MHz的频率放置到频率范围的中心。
如果采用较小的RBW,意味着测试时间的拉长,这是因为扫描时间的问题,因为通常的频谱分析仪中需要150-200ms的扫描时间。测量算法限定了基于FFT的分析仪的测量精度。例如,先进的光谱测量分析工具包中采用了内插技术,可实现比RBW能够实现的更高分辨率,就像上述的例子中,RBW设置到2kHz将会保证更高的精度。
基于FFT的分析仪采用可以实现精确测量的高RBW设置,即便是没有利用精度优化的测量技术。这意味着在相同的测试时间内可以实现更快和更精密的测量。信号分析仪能够执行长度小于20ms的测试样本,这比频谱分析仪高6倍。
除非采用了合适的测量设置,否则即便是对于同一台测试仪器,也会导致的测量结果很大变化。因此,深入理解工作原理对正确地设置测量仪器来说是至关重要的。
关键字:射频功率 频域测量
引用地址:
利用频谱/信号分析来限制RF功率和寄生噪声辐射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
一种新的用于射频功率放大器的预失真器
在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有一定优势,他的成本低,功耗小、电路结构简单。在机失真RF功率放大器中,放大器性能的好坏主要取决于预失真器的特性。好的预失真器可以大大提高功率放大器的线性度,更好地抑制频谱再生。本文研究了一种能够分别产生IM3和IM5的预失真器,他能很好地改善3阶和5阶交调分量。 1 预失真器的电路结构 基本的谐波发生器电路如图1所示。 这个谐波发生器由2个具有相同特性的肖特基二极管(本文采用Skyworks公司的SMS3922)、电容、电阻和180°
[模拟电子]
意法半导体推出新的射频LDMOS功率晶体管
意法半导体推出新的射频LDMOS功率晶体管 • IDCH系列产品的输出功率在8W-300W之间,适用于频率最高4GHz的工业、科学、医疗、卫星、航空电子和雷达设备 • IDDE系列包含10W-700W产品,用于最高频率1.5GHz的商业、工业和科学宽带通信设备 • IDEV系列适合最高频率250MHz的工业、科学、医疗应用,包括驱动大功率CO2激光器、等离子体发生器和MRI系统,以及最高频率1.5GHz的航空电子和雷达设备 中国,2021年8月13日——意法半导体的STPOWER LDMOS晶体管产品家族新最近新增多款产品,该产品家族有三个不同的产品系列,均是针对各种商用和工业用射频功率放大器(P
[电源管理]
降低W-CDMA手机RF功率的方法
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在输出功率为+28dBm时,这种类型功率放大器的功率附加效率(PAE)最大只有35%左右;如果输出功率降低,则PAE值更低。
在通话模式下功率放大器不会持续工作。当手机用户不说话时,功率放大器就会以半速率(50%工作时间)或1/8速率工作,所以在通话模式时无需担心手机发热。但是在数据模式下,功率放大器会一直工作直到数据传输完毕。功率放大器的低效率及连续作业很快就会耗尽电池电量,而随之产生的内部功耗还会使手机过热。
对支援高速数据传输服
[嵌入式]
飞思卡尔降低射频电视调制器的功率要求
CMOS流程可以支持经济高效的3.3V超高频率调制器,具有消费类多媒体应用的低功率运行特点 2007 年 1 月 8 日-德克萨斯州奥斯汀讯 -为了满足低功率数字家庭娱乐系统的市场需求,飞思卡尔半导体公司推出第一款基于 CMOS 技术的 3.3 V 超高频率电视无线射频 (RF) 调制器。 调制器为客户提供了经济高效、低功率的解决方案,旨在帮助缩短从设计到上市的周期。它们还降低了与电视有关的应用系统要求,包括 DVD/DVDR 播放器、模块、视频游戏,以及用于卫星、地面或有线电视的模拟、数字与因特网协议机顶盒( set-top-boxes )。 “ 我
[新品]
泰克推出紧凑型射频、微波功率传感器/功率计
泰克公司日前宣布,推出紧凑型射频(RF)和微波功率传感器/功率计产品系列,这些产品具备业内最快的测量速度,覆盖射频、微波频率范围,并提供从基本平均功率到脉冲参数(pulse profiling)的广泛功率测量。泰克PSM 功率计系列在全工作温度范围内已完全校准,无需传感器归零和功率计参考校准。 新的泰克PSM3000、PSM4000和PSM5000系列是紧凑型USB功率传感器/功率计,根据所选型号的不同,可用于广泛的CW和脉冲调制测量。功率计带有基于Microsoft Windows的功率计应用软件,用于控制功率计、显示读数和记录数据。这一结合提供了一个完整的测试解决方案,而不需要独立功率计主机。 泰克公司信号分析仪产品线总经
[测试测量]
基于对数检测法的射频功率测量电路设计
近年来,随着3G技术的快速发展,在进行通信系统设计时,射频功率的控制和测量十分重要。本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法的射频功率测量电路,该方法具有动态范围大,频率范围广,精度高和温度稳定性好的特点。 1 测量原理 射频功率测量方法有多种多样,其中对数放大器检测法是射频测量的主要方向之一,下面从对数放大器内部结构进行分析,研究对数放大检测器如何检测射频信号。 射频信号检测的实质是如何实现将功率信号无失真地转换成电压信号,而这个转换工作则由对数放大检测器来完成,因此,对数放大检测器是射频测量的关键。它的核心是对数放大器,对数放大器之间采用直接耦合方式,分成N级,每级由对数放大器
[单片机]
爱特梅尔针对成本敏感的消费应用推出低功率射频收发器
微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出一款新型RF收发器,用于支持2.4GHz ISM (工业、科学和医用)频段的大批量消费者市场。爱特梅尔AT86RF232收发器具备支持消费细分市场的最新无线应用的所有必须特性,包括优良的射频(RF)性能、更低的功率、高链路预算和天线分集(antenna diversity)。新器件还支持ZigBee® RF4CE 规范以用于控制多种无线消费产品,包括家庭娱乐设备的遥控器、鼠标、键盘和3D眼镜等人机接口装置。
大批量便携消费产品细分市场的应用包括密匙、玩具遥控器和游戏控制台,需要使用功率极低的收发器以延长这些产品的总体电池寿命。爱特梅尔A
[电源管理]
精确产生射频、微波功率的解决方案
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。 一、精确控制输出功率的传统解决方案 信号源的真实输出功率总会随着时间、频率有微小的变化,要使到达被测件的功率尽可能精确,就需要实时地对输出功率进行监控和调节,传统的功率探头无法单独完 成这样的工作,必须外接功分器来实现,如图1所示,其中UUT为被测单元,如接收机、频谱仪或者需要精准功率的射频微波模块。 图1. 外接功分器的解决方案 这种方法可以在调节信号源输出功率的同时,监控到达UUT的输入功率,但是由于外接功分器的驻波特性的不理
[测试测量]