适合便携式系统的 RF 功率测量方法

最新更新时间:2009-10-16来源: 凌力尔特公司关键字:RF  功率测量  峰值检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。

  从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。

  用峰值检测测量 RF 功率

  以最简单的 CW 波型测量情况为例。即使幅度可能变化,只要信号在幅度相对固定的规定时间间隔之内,那么就所有实际目的而言,都可以用一个诸如凌力尔特公司 LTC5532 那样的峰值检波器进行准确测量。这个器件用非常快的肖特基检波器制造,具有片上温度补偿和 2MHz 带宽输出缓冲器。内部肖特基电路以峰值检波方式检测输入 RF 信号,并执行峰值保持滤波,从而产生一个与 RF 输入峰值成正比的 DC 输出电压。

  LTC5532 是一个功率非常低的器件,在工作模式以 500uA 电源电流运行。但是其内部肖特基电路能检测 7GHz RF 信号。该器件的版本之一 LTC5532EDC 采用 6 引线、2mm x 2mm 塑料 DFN 封装,具有低寄生性,并能支持直到 12GHz 和更高频率的工作。

  图 1 显示这个 12GHz 检波器的 RF 输入,该输入匹配到 11.5GHz 至 12GHz。因此它的输入电路可以连接到一个定向耦合器的耦合输出或一个 RF 源。利用电阻器R2和R3 (阻值各为 10k) 在外部设定检波器输出放大器增益,从而对内部放大器 (具有一个数值为2的同相增益) 周围的环路进行补偿。在 12GHz 频率时,电路板材料可能引入可影响输入阻抗匹配的电路寄生性。不过,可以用标准 FR-4 PC 电路板材料实现可接受的性能。RF 输入匹配由两个 1.2pF 电容器、C1 和 C3 组成。C3 电容器还起 DC 隔离作用,因为该器件的 RF 输入是内部 DC 偏置的。RF 输入匹配也许需要为每一个具体的应用布局或其它工作频率而重新优化。在12GHz频率下,测得的RF输入回程损耗为10dB。图2中的曲线图描绘的是:当一个12GHz RF输入信号掠过-24dBm至8dBm (有效检波范围) 时检波器的传输特性。

一个 12GHz RF 峰值检波器电路

图1:一个 12GHz RF 峰值检波器电路。

12GHz 检波器特性

图2:12GHz 检波器特性。

  用一个大动态范围检波器测量低电平 RF 信号

  就需要测量电平非常低的 RF 信号的应用而言,一个具有更高灵敏度的大动态范围检波器是必要的。这类功能常常用于为提供 AGC (自动增益控制) 反馈控制而测量 RSSI 的接收器中。其它应用包括场强计仪表。就这类信号测量而言,对数检波器非常适合,因为它测量信号的平均功率。除了有大动态范围和极高的灵敏度,对数检波器还有扩展到低频的卓越带宽特性。它们的输出以 mV/dB 对数线性比例提供固定输出斜率,从而方便了使用。

  大动态范围对数检波器电路的一个例子 (如图 3 所示)。LT5538 是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过 60dB 的动态范围。尽管这个 IC 能够在 40MHz 至 38GHz 的频率范围内工作,但是图示电路的设计和恰当匹配是从 40MHz 至 2.2GHz,从而覆盖了包括所有蜂窝频带的宽频率范围。这个检波器可以分辨出一个小至 -68dBm 的信号。其动态范围涵盖近 70dB,具 ±1dB 的准确度。在更低频率时 (例如在 880MHz),其动态范围改善到 74dB。

一个大动态范围对数检波器电路

图3:一个大动态范围对数检波器电路。

  温度漂移对高准确度仪表以及诸如蜂窝基站等很多高性能无线系统而言是个难题。所希望的典型准确度是 1/2dB 或更高的精度,而且在额定温度极限范围内保持这一容限。LT5538 在宽动态范围内实现了这一希望的准确度,因此最大限度地减少了对随温度变化进行单调乏味的校准操作需求。

  LT5538 吸取 29mA 电源电流,这是实现 4GHz 最高工作频率所必需的。该器件具有停机功能。在休眠模式,该器件消耗的静态电流低于 100uA。该器件可以在 300ns 内接通和启动测量。因此这个检波器方便了突发模式测量,从而节省了便携式应用的功率。

   如何测量高波峰因数信号的实际功率

  现代宽带无线数据系统采用复杂调制波形。例如,WiMAX 和 LTE (第四代,长期演进) 采用多重载波,每个载波都是高阶 QAM 调制的。这些 RF 信号具有高达 12dB 的峰值至平均值之比,本质上是非周期性的,从而使准确测量很困难。人们经常尝试用查阅表校准,就简单的调制波形而言只有有限的校准成功率。不过,随着越来越复杂的调制趋势,用查阅表校准变得不够充分了。

  凌力尔特公司一种新的 RMS 检波器LT5581帮助解决了这些不准确性问题。该器件采用一个片上 RMS 测量电路,该电路可进行高度准确的高波峰因数信号功率测量。它能测量从 10MHz 到高达 6GHz 的信号。它在较低频率时有 40dB 动态范围,在高频时为 30dB。此外,该器件在整个温度范围内提供卓越的准确度,因此提供可重复测量。以其所有功能,该器件仅消耗 1.4mA 电源电流。RF 输入是单端的,因此无需 RF 平衡-不平衡变压器。其宽带宽可实现多频带无线电设备,诸如 3G 或 4G 宽带无线数据调制解调器卡、3G 或 4G 智能电话、WiMAX 数据调制解调器卡和高性能便携式无线电设备。

  单端 RF 输入非常适合于直接从一个 RF 信号源 (例如:RF PA 放大器) 进行分接。此类实现的一个例子如图 4 所示,是一个 5.8GHz WLAN 或 WiMAX 发射器 PA 放大器功率控制电路。检波器的 RF 输入通过一个 20dB 阻性衰减器 (由 604Ω 和 75Ω 分压器组成) 接进 PA 输出。这个电阻分接头消除了对定向耦合器的需求,同时节省了成本。1.8pF DC 隔离电容器起匹配检波器阻抗的作用。整个阻性抽头电路给 PA 输出造成了 <0.2dB 的插入损耗,这种损耗水平是相当适中的。

一款 5.8GHz RMS 检波器实现方案

图4:一款 5.8GHz RMS 检波器实现方案。

  就改善耦合准确度而言,604Ω 和 75Ω 电阻应该是 1% 容限的组件,1.8pF 应该是 5% 或更好。为阻性抽头推荐的组件值仅作参考。在实际实现时,这些值也许稍有不同,视器件放置、PC 板寄生性以及 PA 和天线的参数而定。不过,用一个定向耦合器有提供某些方向性的好处,而阻性抽头电路却没有这个好处。也就是说,如果 PA 有过大的返射功率,那么耦合器多半会隔离这种功率并将对测量准确度有最小的影响。就阻性抽头电路而言却不是这样,该电路可能引入小的测量误差。

  图 5 显示 PA 放大器输出扫过整个功率范围时检波器的转移函数。在 5.8GHz 时,检波器提供 25dB 动态范围性能,一般对功率控制目的而言已足够了。在更低频率时 (如 2.1GHz 或 880MHz),LT5581 的动态范围改善到 40dB。

5.8GHz 检波器响应

图5:5.8GHz 检波器响应。

  结论

  视被测量信号而定,可有不同的 RF 检波器选择,以提供满足测量需求的最佳解决方案。肖特基峰值检波器非常适合于固定幅度功率测量,只要动态范围是有限的。对数检波器有较大的动态范围和卓越的灵敏度,以测量低电平信号。就高波峰因数信号而言,RMS 检波器产生最准确的测量结果。

关键字:RF  功率测量  峰值检测 编辑:金海 引用地址:适合便携式系统的 RF 功率测量方法

上一篇:第52届国际微波年会6月在美国波士顿开幕
下一篇:一种高精度RF信号幅相检测电路的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15

飞思卡尔RF移动无线电组合喜添新成员
基于Airfast RF技术的高级6W产品提供卓越的性能和输出功率;使飞思卡尔成为能支持5W至75W功率范围的唯一供应商。 2014年3月24日,中国西安(国际无线会议)讯-射频功率技术领先供应商飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前宣布,为手持移动无线电应用推出一款6W的新器件—AFT05MS006N。凭借这个旗舰型Airfast RF功率解决方案组合的最新产品,飞思卡尔成为唯一一家能够支持所有移动无线电功率级别的供应商,功率范围从5W的手持单元到75W的数字移动无线电设备和基站。 虽然针对的是手持移动无线电应用,6W的 AFT05MS006N因其卓越的灵活性和较宽的功率范围,也广泛适用于更高功
[手机便携]
飞思卡尔<font color='red'>RF</font>移动无线电组合喜添新成员
卫星射频单元设备远程控制监测系统的设计
  0引言   卫星通信具有远距离、大容量、多业务等诸多优点,现在越来越受到人们的关注和青睐,在抗震救灾、应急维稳中发挥了很大作用,但是由于卫星通信要求地球站发射频率能穿透大气层到达通信卫星上这个特殊要求,因此固定站设备射频单元均工作在微波频段,且配备有将微波信号进行放大的高功率放大器,因此整个射频单元具有很强的辐射性,为此固定站射频单元的设备一般都放在距离主机房比较远的单独机房或天线附近。目前对于射频单元的测试与管理,只能靠人工进行巡视和管理,这种值勤方式就造成了射频单元管理的时效性不好,容易出现巡视不及时造成设备的损坏,特别是恶劣天气状况下时,当射频单元参数需要调整和维护管理时,人员操作就比较困难,容易造成整个系统的通信
[单片机]
卫星<font color='red'>射频</font>单元设备远程控制监测系统的设计
RF与数模电路的PCB设计之魅(二)
最大程度降低PCB互连设计中RF效应   电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。   目前有迹象表明,印刷电路板设计的频率越来越高。随着数据速率的不断增长,数据传送所要求的带宽也促使信号频率上限达到1GHz,甚至更高。这种高频信号技术虽然远远超出毫米波技术范围(30GHz),但的确也涉及RF和低端微波技术。   RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB
[模拟电子]
射频电路印刷电路板的电磁兼容性设计
摘要: 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。 关键词: 射频电路 PCB 电磁兼容 布局 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个最大特点就是小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括
[应用]
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
[测试测量]
X-FAB宣布采用Cadence EMX Solver电磁仿真技术,加速创新通信和车用射频设计
X-FAB宣布采用Cadence EMX Solver电磁仿真技术,加速创新通信和车用射频设计 中国北京,2022年5月25日——全球公认的卓越的 模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”) 今日宣布,与EDA软件领先供应商 Cadence Design Systems, Inc. 在电磁(EM)仿真领域携手展开合作。Cadence® EMX® Planar 3D Solver现已成功集成至X-FAB的RFIC工艺流程中,从而使X-FAB当前及未来的RF平台获益。现已证明,借助EMX Solver对X-FAB参考设计中的低噪声放大器、射频开关、滤波器和无源元件进行验证,可以在极短的
[半导体设计/制造]
X-FAB宣布采用Cadence EMX Solver电磁仿真技术,加速创新通信和车用<font color='red'>射频</font>设计
vanchip与移动签署MOU,明年发布首款支持HPUE的5G射频前端模组
集微网消息,2018年6月28日,在上海举行的2018年世界移动大会全球终端峰会上,中国移动联合“5G终端先行者计划”成员发布《5G终端产品指引》,并与“5G终端先行者计划”成员签署合作备忘。 唯捷创芯总经理孙亦军(第二排右一)代表唯捷创芯出席启动仪式并签署MOU “5G终端先行者计划”由中国移动主导,于2018年2月世界移动通信大会期间启动,旨在明确5G终端技术要求,加速推出5G终端产品,探索产业发展路径,推进5G终端产业创新与成熟。经过半年努力,该行动计划取得了阶段性成果。 《5G终端产品指引》是“先行者计划”成员就当前产业推进策略、产品要求、产品规划等方面达成的初步共识,并就终端产品对5G多种网络架构的支持能力、模式频段
[手机便携]
红外操控终结者:RF4CE射频技术实现遥控器革命
  遥控(Remote Control)装置一般用于用户对家电设备的短距无线操控当中,目前以红外(IR)信号的方式最为常见。红外技术在设计上虽然简单容易,而且已有多年的成熟应用,但由于其固有的物理缺陷已越来越不能满足消费者多样的使用要求;因此,沉寂已久的 射频 (RF)遥控技术又重新进入消费者和设计师们的视线。   红外遥控的弊端   相信大部分家电用户在使用传统电视机、DVD播放器或空调的遥控器时,都碰到过以下问题: 遥控器与电器之间的距离不能过远 遥控器使用时应对准电器的接收方向,左右偏差角度不能超过25度,否则电器无法准确接收指令 遥控器在使用时要避免强光或其它光源的干扰 遥控器与电器之间不
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
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