GPS测试实用性方案

发布者:devilcore最新更新时间:2012-02-02 来源: eefocus关键字:GPS  卫星  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

定位以及相关服务已经迅速在手持设备中找到了相当丰富的应用方式和前景,用户也越来越多地依赖定位服务。如何精确找到你的位置,其技术核心与全球定位系统(GPS)息息相关。GPS技术耗资数十亿美元,由至少24颗按照特定轨道运行的卫星组成,地球上的任意位置,都可以由至少4颗卫星覆盖。

每颗卫星都在完全相同的时间向地球发送信号。GPS接收器捕获4组来自卫星的信号,基于4组信号到达时间的不同,GPS接收器能够获得精确的经度、纬度和海拔高度。当将这些信息同地图数据库相结合,你就能得到精确的位置信息。作为导航程序功能,当你指定导航起点和终点位置,基于GPS功能的设备就可以提供路线指导,包括具体的路线名称,如何转弯以及预估到达的时间。


 

根据GPS系统的设计原理,多数高成本部件被放置在卫星和地面站,因此个人终端的GPS接收器和相关功能能以非常适中的低成本设计生产和销售。尽管如此,用户依旧要求相当准确的位置信息,这意味着GPS接收器必须经过测试才能确定是否符合GPS指标。


 

售价在100~200美元之间的GPS设备,其制造成本还远低于售价。对这类设备,一方面必须采用优质的测试才能确定这些设备的位置准确度质量,而另一方面还要求快速的测试速度和较低的测试成本以确保经济效益。

使用GPS系统自我检测

将GPS接收器放在GPS系统中并查看它能否产生准确的位置信息,不失为一种验证GPS接收器工作情况的方法。但是,气候条件的影响,可能会使接收到的信号电平远远超过GPS指标规定的最低电平。当然,可以衰减信号使信号电平刚刚高于或低于该最低电平指标,但由于实际的GPS系统中的电平可能随着难以预料的时间增量而变化(由天气、云层、湿度等引起),测试需求就会演变为连续不断地监测并调整设置(也就需要不断的监测和调整设置),最终完成各种极限值的测试。此外,随着一天中时间的推移,可能接收到来自不同的卫星的信号,这种情况也会影响测试条件。[page]


 

另一个方案是采用工厂测试方案,即通过外部天线捕捉信号,内部放大器/衰减器调整信号,通过尝试创建可重复的测试环境以精确验证GPS接收器的灵敏度等。即便如此,也需要进行连续不断的监测和调整。

仿真GPS环境

无论GPS接收器是作为独立设备还是多功能设备中的子系统,为确保GPS接收器按照指标工作,可以仿真卫星信号来进行测试。仿真卫星输出的信号是被精密控制的,频率是1575.42MHz(L1)并采用BPSK调制,这些设置都跟实际的卫星完全一样。最小灵敏度测试指标采用-130dBm/Hz。该系统可能需要非常准确地变化在功率电平范围内,高出或者低于功率电平指标一定值,因此使用测试系统仿真单颗卫星的发送信号,就能轻松地测量设备的信噪比(灵敏度)以确保它符合GPS的灵敏度指标。

GPS卫星不是对地同步的,它们不断地相对地球移动。移动目标发射的某些类型能量波(例如光波、无线电波或声波)将显示出多普勒频移。也就是说,如果它朝着远离接收器的方向移动,其频率将显得低于L1;而如果它朝着接收器方向移动,其频率将显得比L1高。GPS接收器的设计会考虑如何处理GPS卫星的多普勒频移,因此仿真测试仪也必须用一种方法对其输出施加多普勒频移以确定接收器工作正常。

此外,定位测试需要仿真至少4颗GPS卫星发送的信号,单通道测试系统一次仅能仿真一颗卫星。因此,为了准确测试定位特性,需要多通道的GPS测试系统。

集成所有GPS设备测试功能

具有多普勒频移特性的频率偏移、功率电平精确可调的多卫星信号仿真方案,已经成了GPS系统测试方案的迫切需求。LitePoint公司意识到了这类需求,使用基于软件无线电(SDR)技术,创建了仅使用一个VSG信号源的测试仪,该测试仪以较低的成本提供了6通道同步卫星信号仿真。

这样的测试仪(我们将之命名为IQnav)能执行灵敏度测试和定位测试。更值得称赞的是,通过创新地使用6通道,这款测试仪可以在一次扫描过程中测试6种不同功率电平而无需逐次测试。

不仅如此,该系统通过更轻松地确定设置线路损耗值,解决了系统测试的准确度问题。通常情况下,当信号低至-130dBm时,要准确测试和计算出夹具和电缆的损耗是极其困难的,功率计通常也不能测量如此低电平的信号。而传统方案只能提供调制信号,而调制信号又很难用功率计进行准确的测量。

相比而言,IQnav提供-60dBm的连续波(CW)信号,该连续波信号允许标准功率计测量被测器件(DUT)上的输出功率,这样就能计算出(电缆和夹具等)系统损耗,例如将测量到的DUT上的输出功率减去-60dBm。在-60dBm的衰减系数将实质上等于在-130dBm的衰减系数。因此,你可以轻松地校准设置,补偿连接器和电缆的损耗并确保测量的准确度。

操作简单易用

GPS测试的本质即是确保GPS接收器在特定的指标范围内进行工作。GPS产品的用户满意度取决于GPS接收器能否满足信号灵敏度规定范围,提供准确的结果。(为了使用户满意,GPS接收器要能在规定的信号灵敏度范围内,提供精确的结果)

为实现较短的测试时间和较低的测试成本,还将面临多方面的挑战。测试系统本身必须能快速部署,必须准确、快速地实现灵敏度和定位的测试,同时测试仪的操作还必须简单易用。

通过创新的设计,LitePoint公司提供6通道测试系统的IQnav,而且其售价约为单通道测试装置的价格。它只有一个RF端口,可以直接连接到设备(传导测试),或连接到天线(辐射测试)。这款测试仪的准确度和稳定度远远超过指标的要求。即使是未经培训的用户,也将发现其图形用户界面非常直观易用。

关键字:GPS  卫星  放大器 引用地址:GPS测试实用性方案

上一篇:3-D轮廓测量中相位解包裹应用
下一篇:温度范围监测系统

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23

北斗芯片销量超5000万 国产卫星导航的崛起?
  说到定位系统,所有人第一反应便是美国的GPS(Global Positioning System)全球定位系统,目前市面上使用的大多数定位系统也正是GPS。而在中国,我国自主研发的 北斗 系统早已深耕多年,性能更是早已超越。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    国产 北斗 芯片 累计销量突破5000万片   2017年12月27日,国新办就 北斗 系统开通五周年有关情况举行新闻发布会。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其介绍,我国国产北斗 芯片 实现规模化应用,工艺由0.35微米提升到28纳米,最低单片价格仅6元人民币,总体性能达到甚至优于国际同类产品。   冉承其说,“北斗二号
[嵌入式]
高性能模拟前端中的运算放大器设计
  高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。 图1:LMH6703频响。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大
[模拟电子]
高性能模拟前端中的运算<font color='red'>放大器</font>设计
音频放大器的LLC设计相关注意事项说明
为音频放大器设计电源时必须特别考虑。与标准隔离电源相比,音频信号的非线性特性带来了不同的设计挑战。此电源提示涵盖了为音频应用设计半桥 LLC 串联谐振转换器 (HB LLC-SRC) 的必备知识。 音频电源 您在广泛的电气工程领域发现的一件事是,不同的行业甚至公司可能会使用不同的语言来描述同一主题。对于成功的设计,电源和音频工程师必须相互了解。 首先需要定义的两个术语是峰值功率和连续功率。峰值功率是最大瞬时音频功率。它将决定为物理输出的电源设计多少功率。连续功率是一段时间内平均的音频功率。在电源设计的背景下,连续功率是系统在不超过组件温度或平均电流额定值的情况下可以提供的指定输出功率。图 1提供了峰值和连续音频电平的示例。
[嵌入式]
Maxim推出带自校准功能的低功耗运算放大器
Maxim推出低功耗、高精度、满摆幅输入/输出运算放大器MAX9613/MAX9615。这两款运算放大器具有独特的自校准功能,能够在任意时间或温度点下校正或消除失调。系统在每次上电时激活自校准电路,从而将温度梯度产生的系统漂移误差降至最低。该功能与手动系统校准相比,可大大节省设计人员的时间和工作量,确保系统达到规定的指标。MAX9613/MAX9615非常适合要求高精度的便携式工业和医疗系统中的传感器接口。 Maxim专有的BiCMOS工艺和正在申请专利的设计架构使这两款器件具有优异的尺寸、精度、带宽和电源电流性能。MAX9613/MAX9615采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220µA (典型值)
[模拟电子]
Maxim推出带自校准功能的低功耗运算<font color='red'>放大器</font>
TCL与GPS方案公示合作推出VR眼镜 MOLED G
VR专业企业全球平台解决方案公司(简称GPS)与电子设备厂商TCL共同推出了可穿戴VR Glass产品。 根据首尔新闻报道,此次GPS与TCL推出的产品为可穿戴VR Glass“TCL MOLED G”,是一款搭载SONY技术的便携式高分辨率显示屏。自去年针对GPS的会员进行提前预约以来,该产品一直受到热烈关注,今年年初在美国拉斯维加斯举办的2021国际电子博览会(CES)上首次公开亮相,在便携性和性价比两方面都获得了好评,市场对此也充满了期待感。 “TCL MOLED G”是Micro OLED Glass的缩写,佩戴时可提供1080p FHD的清晰的100吋的屏幕。与传统头戴式显示器(HMD)VR设备相比,重量仅
[嵌入式]
TCL与<font color='red'>GPS</font>方案公示合作推出VR眼镜 MOLED G
单电源仪表放大器电路
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5V,还有对测量无用的共模分量,所以理想的仪表放大器应该放大输入端两信号的差值,任何共模分量都必须被抑制。事实上,抑制共模分量是使用仪表放大器的唯一原因。实践中,仪表放大器从没有彻底抑制掉共模信号,输出端总会有一些残余成份。 共模抑制比(CMRR)是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标,它由下式定义 图1 在一个典型
[模拟电子]
单电源仪表<font color='red'>放大器</font>电路
利用高速大功率运算放大器驱动压电致动器
高速压电致动器的生产成本在过去15年以来越来越价廉,因此越来越多的应用设计倾向于采用高速压电致动器。压电致动器最初用于医疗设备,包括上世纪80年代末的手术工具和超声波检查。这在那时是很有道理的,因为压电致动器具有微秒级的响应时间,是响应速度最快的定位元件。此外,它们还能够产生以亚纳米量级为步长的运动。因此,采用这种器件进行产品设计的公司的数量急剧增加也就不足为奇了。 压电致动器要求高压驱动器能提供峰峰值为数百伏特的电压。此外,由于典型的致动器实质上看起来像一个驱动放大器的纯电容,所以几乎所有的功率消耗都为驱动放大器带来负担。 纵观大量的高速、小信号运算放大器,可看出许多放大器都具有数百兆赫的带宽。但若设计目的是驱动高速压电器件
[电源管理]
CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用
  摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。   关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点    1. LMC6062/6082的特点   LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。   LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电源下工作。也可在正、负电源供
[模拟电子]
CMOS运算<font color='red'>放大器</font>LMC6062/6082及其应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved