2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(六)

发布者:小熊掌心最新更新时间:2016-09-23 来源: eefocus关键字:2GHz  WCDMA  终端设备  射频测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    WCDMA以及所有以频分多址(FDD)方式工作的终端设备一般都要考虑相邻和相近信道干扰情况。在WCDMA的相关规范中,邻道泄漏功率比测试对第一和第二相邻信道的相对功率电平做出了具体要求;另外几乎所有无线电收发信终端设备都要求针对传导杂散进行测试,此项测试主要考察在射频连接器(不经过天线)处,主板以传导方式发射出来的杂散信号,这些无用信号一般是由谐波发射、寄生发射和互调干扰引起。

    本期摩尔实验室(MORLAB)就将继续为您介绍2GHz WCDMA终端设备射频测试之邻道泄漏功率比和杂散发射这两项测试。

(一) 邻道泄漏功率比

    邻信道泄漏功率比(ACLR)是用于衡量WCDMA终端的发射性能。其定义为主信道的发射功率与测得的相邻RF信道功率之比。该测试可以在综测仪(Agilent 8960或CMU200)上直接测量,一般要求测试对高(9887)、中(9750)、低(9613)三个信道进行测试。所有测试要求还需在极限条件下进行重复,包括高低温和高低电压的各种组合。

    1. 测试目的:

    验证基于调制的UE的邻道泄露功率比(ACLR)值不超过标准要求,避免超过指标要求的ACLR会增加对其他信道或其他系统的干扰。

    2. 测试条件:

    1) 使用射频线将手机和系统模拟器连接,需要注意RF线的补偿。
    2) 按照通用呼叫建立过程建立一个呼叫;
    3) 将UE置于环回测试模式进行测试。

    3. 测试步骤:

    1) 设置连续上升TPC命令使得UE的输出功率达到最大;
    2) 用带宽为当前载频的匹配滤波器测试功率;
    3) 用根升余弦匹配滤波器测试第一和第二相邻信道的功率;
    4) 计算(3)测试值与(2)测试值的比值;

    4. 限值要求

    5. 测试结果举例:

(二)杂散发射

    传导杂散发射测试一般需要在射频测试系统上进行,此项测试需要用到基站模拟器、频谱分析仪、主频陷波器、带通滤波器和衰减器等。单台综测仪是无法完成此项测试的。

    该测试要求在常压和高、低电压下进行,测试信道仍为上述3个信道,这点与GSM相关规范有点区别,因为GSM终端只要求测试中间信道的传导杂散。测试时被测终端设备处于最大发射功率状态。

    1. 测试目的

    验证UE杂散辐射值不超过标准要求,避免超过指标要求的杂散辐射增加对其他系统的干扰。

    2. 测试条件

    1) 按照下图建立UE天线连接器与系统模拟器的连接;

    2) 按照通用呼叫建立过程建立一个呼叫;

    3) 将UE置于回环测试模式下进行测试。

    3. 测试方法

    1) 设置设置连续上升TPC命令使得UE的输出功率达到最大;

    2) 在规定的频率范围上用频谱分析仪测试杂散的平均功率;

    4. 测试限值

    5. 测试结果举例

    以上是摩尔实验室(MORLAB)关于WCDMA射频测试的邻道泄漏功率比和杂散发射两项测试的简单介绍,欢迎关注后续更多射频测试介绍。

关键字:2GHz  WCDMA  终端设备  射频测试 引用地址:2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(六)

上一篇:关于空运货物的杂散磁场测试要求说明
下一篇:2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(五)

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24

高通和德州仪器巩固在无线芯片销售领域的领先地位
2007年10月25日 市场研究公司iSuppli公司表示,第2季度,高通公司和德州仪器公司在无线半导体市场上继续领先,进一步提高了其全球销售市场份额。 第2季度,市场领先者高通公司实现了13.7亿美元的无线半导体销售收入,比第1季度的12.6亿美元提高了8.6%。该领域排名第二的德州仪器公司则销售了12.3亿美元的无线半导体产品,比第1季度的11.5亿美元提高了7%。 这些数字包括针对无线应用的特定应用半导体产品的销售收入,包括手机、无线基础架构、无线局域网和连接产品等。以下所附数据为 iSuppli公司提供的第1季度无线半导体供应商排名前五位的公司。 第2季度,随着全球无线半导体市场增长了4%,这两家公司的市场份额
[焦点新闻]
NI发布基于PXI平台的射频功率放大器测试解决方案
新闻发布 ——2011 年 10 月 —— 美国国家仪器有限公司( National Instruments ,简称 NI )近日在英国曼彻斯特的欧洲微波展上发布了完整的 基于 PXI 平台 的解决方案 ,用于 RF 功率放大器 (PA) 验证和生产 测试 。该解决方案充分体现了 NI 致力于为工程师提供快速、高效和准确的测试和测量解决方案的承诺。 全球领先的市场研究公司 Frost&Sullivan 同时指出, PXI 市场规模 有望于 2017 年 达到 10 亿 美元 , NI 也通过不断推进 PXI 模块化仪器的发展而推动 PXI 市场规模的增长。
[手机便携]
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试
摘要 在涉及射频(RF)的硬件测试中,选择可配置、已校准的可靠信号源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解决方案,其可用于合成RF信号发生器,输出DC至5.5 GHz的单一频率信号,输出功率范围为0 dBm至-40 dBm。所提出的系统基于直接数字频率合成(DDS)架构,并对其输出功率与频率特性进行了校准,可确保在整个工作频率范围中,输出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以内。 简介 RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,以前通常是基于锁相环(PLL)频率合成器1来构建。PLL支持从低频参考信号生成稳定的高频信号。图1显示了一个基本PLL模型。该模型由反馈系统(其中包
[模拟电子]
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确<font color='red'>RF</font><font color='red'>测试</font>
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和32*Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。   另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 MIM
[测试测量]
基于多通道宽带示波器的MIMO<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>调试
80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的应用
本文主要分析了8096系列中的80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。 随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研
[单片机]
80196单片机在电力系统配电变压器智能检测<font color='red'>终端设备</font>中的应用
扫频测量分享:如何进行射频陶瓷贴片电容的测试
  目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm 1.26mm 0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。   贴片电容模型   射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。      其等效模型如图2所示。      其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为:      测试夹具   本实验使用特性阻抗Zc为50 的共面波导作为测试夹具
[测试测量]
扫频测量分享:如何进行<font color='red'>射频</font>陶瓷贴片电容的<font color='red'>测试</font>?
确保汽车无线模块品质的新型RF测试方案
在各种车辆中,配备多种多样射频接口的模块和设备的应用日益增长。因为这些模块必须满足严格的可靠性要求,所以在调节和最终测试中必须能够获得可再现的测量结果。经过高度有效的屏蔽和严格的设计,罗德与施瓦茨公司的新型RF测试舱设备能够确保对配备射频接口的汽车模块的测试过程中免受干扰。它支持广泛的标准,包括ISM、GSM、CDMA、WLAN和蓝牙。 目前,汽车消费者期望购买到制造精良、可靠、最重要是很安全的通信和信息娱乐系统。现在和未来的汽车制造商面临的挑战是创造可靠的测试方法以确保这些系统的质量。随着产品的生命周期越来越短而车载电子设备越来越复杂,设计者为了应对产品快速上市面临的挑战,需要更为快捷和灵活的解决方案。罗德与施瓦茨公司的设备和
[测试测量]
确保汽车无线模块品质的新型<font color='red'>RF</font><font color='red'>测试</font>方案
两年后WCDMA低端手机可降至50美元
  各种3G手机的价格成为业界最为关心的事情。虽然目前中国移动上市的几款TD-SCDMA手机,最便宜的也要1800元,但是,在另一3G手机标准阵营,两年前已推出100美元的WCDMA手机,而去年100美元的HSDPA手机也已面市。高通CDMA技术集团高级副总裁阿力克斯·卡图赞更是预言:“两年后,WCDMA的低端手机(以语音+短信功能为主)可以降至50美元左右。”   早在2006年,GSM协会组织的一次竞赛活动,LG就以100美元左右的WCDMA手机胜出;去年,GSM协会要求手机厂商们生产出大约100美元的HSDPA手机,全面发动了100美元HSDPA手机运动。   因此,除了LG之外,更多的厂商都在推动HSDPA手机的普及,
[焦点新闻]
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
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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