有源放大器基础知识培训

上传人:仙*** 文档编号:144768706 上传时间:2022-08-28 格式:PPT 页数:48 大小:1.62MB
收藏 版权申诉 举报 下载
有源放大器基础知识培训_第1页
第1页 / 共48页
有源放大器基础知识培训_第2页
第2页 / 共48页
有源放大器基础知识培训_第3页
第3页 / 共48页
资源描述:

《有源放大器基础知识培训》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有源放大器基础知识培训(48页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、有源放大器基础知识培训有源放大器基础知识培训射频质量管理部射频质量管理部2008年年6月月 应用范围应用范围:主要用于信号覆盖,如雷达、无线通信、光主要用于信号覆盖,如雷达、无线通信、光纤通信等。纤通信等。市场上主要射频有源产品有低噪声放大器、市场上主要射频有源产品有低噪声放大器、低噪低噪-选带、选带器、功率放大器、信道选择选带、选带器、功率放大器、信道选择器、频段选择器、上变频器、下变频器、基站器、频段选择器、上变频器、下变频器、基站塔顶放大器、基站功率放大器、干线放大器、塔顶放大器、基站功率放大器、干线放大器、光传输一体化模块。光传输一体化模块。主要制式有:主要制式有:TD-SCDMA、W

2、CDMA、CDMA2000、PHS、GSM、CDMA、SCDMA等。等。TD-SCDMA(1910MHz1925MHz):时分同步码分多址接入时分同步码分多址接入(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)。集成了频分()。集成了频分(FDMA)、时分()、时分(TDMA)、码分)、码分(CDMA)和空分()和空分(SDMA)四种多址接入技术的优势。)四种多址接入技术的优势。W-CDMA(TX:1920MHz1980MHz RX:2110MHz2170MHz):宽带分码多工存取宽带分码多工存取 Wideband CDMA。W

3、-CDMA 也是使用也是使用 2GHz 的频率、从名字就可以看出的频率、从名字就可以看出 W-CDMA 跟跟 CDMA 的原理是一样,和日本的原理是一样,和日本 au by KDDI 的的 cdma2000 1x 一一样是样是 CDMA。因此,。因此,W-CDMA 跟跟 cdma2000 1x 是同样的以是同样的以 CDMA 为平台的系统。为平台的系统。CDMA2000(TX:18501910MHz RX:19301990MHz):CDMA指码分多址指码分多址(Code-Division Multiple Access)。是。是 TIA 标标准组织用于指代第三代准组织用于指代第三代 CDMA

4、的名称。适用于的名称。适用于 3G CDMA 的的 TIA 规范称为规范称为 IS-2000,该技术本身被称为,该技术本身被称为 CDMA2000.PHS:个人手持电话系统个人手持电话系统Personal Phone System。是日本开发的网络系。是日本开发的网络系统。统。它采用先进的微蜂窝技术,通过微蜂窝基站实现无线覆盖它采用先进的微蜂窝技术,通过微蜂窝基站实现无线覆盖,将将用户端(即无线市话手机)以无线的方式接入本地电话网,使传用户端(即无线市话手机)以无线的方式接入本地电话网,使传统意义上的固定电话不再固定在某个位置,可在无线网络覆盖范统意义上的固定电话不再固定在某个位置,可在无线网

5、络覆盖范围内自由移动使用,随时随地接听、拨打本地和国内、国际电话。围内自由移动使用,随时随地接听、拨打本地和国内、国际电话。GSM:全球移动通讯系统(全球移动通讯系统(Global System of Mobile communication)CDMA:是码分多址的英文缩写是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支它是在数字技术的分支-扩频通信技术上发展起来的一种崭新而扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。成熟的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽

6、信息数据,用一个带宽远大于信号带需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。即解扩,以实现信息通信。SCDMA:同步码分多址同步码分多址Synchronous Code Division Multiple Access。它采用了

7、智能天。它采用了智能天线、软件无线电、以及自主开发的线、软件无线电、以及自主开发的SWAP+空空中接口协议等先进技术,是一个全新的体系,中接口协议等先进技术,是一个全新的体系,一个全新的拥有主要自主知识产权的无线通信一个全新的拥有主要自主知识产权的无线通信技术标准。技术标准。功放在直放站中的位置框图功放在直放站中的位置框图功放在宽带直放站的位置框图 TD-SCDMA中功放的位置框图中功放的位置框图 TD-SCDMA TRB 2W功放射频部分的实物照功放射频部分的实物照片片环形器匹配电容功放管推动上行(接收RX)下行(发射TX)1、工作频率(、工作频率(Operating Frequency)2

8、、增益、增益(Gain)3、输出功率、输出功率(Output Power)4、功率回退、功率回退(back-off)5、三阶截点、三阶截点IIP3(Input 3rd order intercept point )6、1dB压缩点压缩点(1dB compression point)7、杂散发射、杂散发射(spurious emission)8、带外发射、带外发射(out-of-band emission)9、邻信道泄漏比、邻信道泄漏比 ACLR(Adjacent Channel eakage Ratio)10、发射信号频谱模板、发射信号频谱模板 11、增益平坦度、增益平坦度(Gain Vari

9、ation)12、带外抑制(、带外抑制(out of band rejection)13、回波损耗、回波损耗 RL(Return Loss)射频放大器主要技术指标射频放大器主要技术指标 14、电压驻波、电压驻波VSWR(voltage standing wave ratio)15、噪声系数、噪声系数(Noise Figure)16、发射信号调制精度、发射信号调制精度EVM(error vector magnitude)17、峰值码域误差、峰值码域误差PCDE(Peak Code Domain Error)18、输入、输入/输出阻抗(输出阻抗(Input/Output Impedance)19、

10、动态范围(、动态范围(Dynamic range)20、反向隔离度、反向隔离度 Reverse isolation21、工作温度、工作温度(Operating Temperature)22、效率(、效率(Efficiency)射频放大器主要技术指标射频放大器主要技术指标 23、功放使能(、功放使能(PA Enable/Disable)24、过功率告警(、过功率告警(Over Power Alarm)25、驻波告警(、驻波告警(VSWR Alarm)26、前向功率指示(、前向功率指示(Forward Power Monitor)27、反向功率指示(、反向功率指示(Reverse Power Mo

11、nitor)28、过功率关断、过功率关断29、温度告警、温度告警(Temperature Alarm)30、过温度关断、过温度关断31、数控增益衰减(、数控增益衰减(numerical control gain attenuation)射频放大器主要技术指标射频放大器主要技术指标 32、工作电压、工作电压(operating voltage)33、工作电流、工作电流(operating current)1、工作频率(、工作频率(Operating Frequency)满足或优于指标参数时的工作频率范围满足或优于指标参数时的工作频率范围。2、增益、增益(Gain)放大信号输出与输入功率之比,它是

12、相对量,通放大信号输出与输入功率之比,它是相对量,通常用常用dB表示。通常在中心频率额定输出电平表示。通常在中心频率额定输出电平下测量。下测量。3、输出功率、输出功率(Output Power)功率放大器的功率指标严格来讲又有标称输出功率和最大功率放大器的功率指标严格来讲又有标称输出功率和最大瞬间输出功率之分。前者就是额定输出功率,它可以解释为瞬间输出功率之分。前者就是额定输出功率,它可以解释为谐波失真在标准范围内变化、能长时间安全工作时输出功率谐波失真在标准范围内变化、能长时间安全工作时输出功率的最大值;后者是指功率放大器的的最大值;后者是指功率放大器的“峰值峰值”输出功率,它解输出功率,它

13、解释为功率放大器接受电信号输入时,在保证信号不受损坏的释为功率放大器接受电信号输入时,在保证信号不受损坏的前提下瞬间所能承受的输出功率最大值。放大器的输出功率前提下瞬间所能承受的输出功率最大值。放大器的输出功率有两种表示方式:饱和功率和有两种表示方式:饱和功率和1dB压缩点输出功率。前者是压缩点输出功率。前者是输出的最大功率,后者则是指增益下降输出的最大功率,后者则是指增益下降1dB时的输出功率,时的输出功率,前者一般大于后者。前者一般大于后者。对脉冲放大器有峰值功率和平均功率之对脉冲放大器有峰值功率和平均功率之分,前者表示有信号时的输出功率,后者则是按时间平均后分,前者表示有信号时的输出功率

14、,后者则是按时间平均后的功率,两者之间的关系与信号的占空比有关。的功率,两者之间的关系与信号的占空比有关。4、功率回退、功率回退(back-off)功率回退法就是把功率放大器的输入功率从功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩点向后压缩点向后回退回退6-10个分贝,工作在远小于个分贝,工作在远小于1dB压缩点的电平上,使功率放压缩点的电平上,使功率放大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶交调系数。一般情况,当基波功率降低交调系数。一般情况,当基波功率降低1dB时,三阶交调失真改时,三阶交调失真改善善2dB。功率回

15、退法简单且易实现,不需要增加任何附加设备,是改功率回退法简单且易实现,不需要增加任何附加设备,是改善放大器线性度行之有效的方法,缺点是效率大为降低。另外,善放大器线性度行之有效的方法,缺点是效率大为降低。另外,当功率回退到一定程度,当三阶交调制达到当功率回退到一定程度,当三阶交调制达到-50dBc以下时,继续以下时,继续回退将不再改善放大器的线性度。因此,在线性度要求很高的场回退将不再改善放大器的线性度。因此,在线性度要求很高的场合,完全靠功率回退是不够的。合,完全靠功率回退是不够的。5、三阶截点、三阶截点IIP3(Input 3rd order intercept point )当两个或多正

16、弦信号经过放大器时,此时当两个或多正弦信号经过放大器时,此时由于放大器的非线性作用,会输出包括多种频由于放大器的非线性作用,会输出包括多种频率的分量,其中以三阶交调分量的功率电平最率的分量,其中以三阶交调分量的功率电平最大,它是非线性中的三次项产生的,假设两基大,它是非线性中的三次项产生的,假设两基频信号的频率分别是频信号的频率分别是F1和和F2,那么,三阶交,那么,三阶交调分量的频率为调分量的频率为2F1-F2和和2F2-F1,由于该频,由于该频率落在频带内,是非线性产物。率落在频带内,是非线性产物。IIP3是工作频率信号在理想线性系统中的输出信号与三阶互调分是工作频率信号在理想线性系统中的

17、输出信号与三阶互调分量幅值相等时的交点,是一个固定点。如图上所示量幅值相等时的交点,是一个固定点。如图上所示1。该。该点是虚交点,实际系统中无法直接测出,但可以通过相关的点是虚交点,实际系统中无法直接测出,但可以通过相关的测量值计算出来。测量值计算出来。虽然侵入系统的强信号可能有虽然侵入系统的强信号可能有2个或个或2个以上,但为了测试的个以上,但为了测试的方便,假设只有方便,假设只有2个强的等幅单音信号侵入了系统。若用一个个强的等幅单音信号侵入了系统。若用一个幂级数来表示器件的非线性作用,并假设单音信号的频率分幂级数来表示器件的非线性作用,并假设单音信号的频率分别为别为f1和和f2,那么不难推

18、出三阶互调分量的频率为,那么不难推出三阶互调分量的频率为(2f1f2)或或(2f2f1)。IP3(IIP3,OIP3)的计算式为的计算式为2:其中:其中:IIP3为输入为输入IP3,是,是IP3的横坐标;的横坐标;OIP3为输出为输出IP3,是,是IP3的纵坐标;的纵坐标;Pin为单音信号的输入功率电平;为单音信号的输入功率电平;Pout为单音信号的输出功率电平;为单音信号的输出功率电平;G为被测件为被测件(Device Under Test-DUT)的小信号增益。的小信号增益。IMD3为三阶互调失真,他等于干扰信号的输出功率电平减去三为三阶互调失真,他等于干扰信号的输出功率电平减去三阶互调量

19、功率电平的值,即:阶互调量功率电平的值,即:式式(2)中各元素的关系如图中各元素的关系如图2所示。由式所示。由式(1)和和(2)可知,如果测出单音信号的输入可知,如果测出单音信号的输入/输出功率输出功率和三阶互调分量的电平值,就可求出输入和三阶互调分量的电平值,就可求出输入/输输出出IIP3的值。的值。6、1dB压缩点压缩点(1dB compression point)1dB压缩点(P1dB)是输出功率的性能参数。压缩点越高意味着输出功率越高。P1dB是指与在很低的功率时相比增益减少1dB时的输入(或输出)功率点。参见图2、,增益随输入功率变化的曲线。注意当输入功率升高时增益是如何下降的。这是

20、因为在其最大输出功率时器件达到饱和于是功率不能继续上升。1dB压缩点可以在输入或输出定义。例如,如果输出P1dB规范是+20dBm,则这个元件的输出功率约为+20dBm。减小输出功率使之低于P1dB将减小失真。元件元件(放大器或混频器放大器或混频器)增益随输入功率变化的曲线。由于输增益随输入功率变化的曲线。由于输出达到饱和,增益在输出功率较高时将会下降。出达到饱和,增益在输出功率较高时将会下降。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大

21、,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输时的输出功率值定义为输出功率的出功率的1dB压缩点,用压缩点,用P1dB表示。表示。典型情况下,当功率超典型情况下,当功率超过过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比输出功率,其值比P1dB大大3-4dB。7、杂散发射、杂散

22、发射(spurious emission)杂散发射是在必要带宽外某个或某些频率上的发杂散发射是在必要带宽外某个或某些频率上的发射,其发射电平可降低但不影响相应信息传递。射,其发射电平可降低但不影响相应信息传递。包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变频产物,但带外发射除外。频产物,但带外发射除外。一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽250%倍处或以外的发射都认为是杂散发射。倍处或以外的发射都认为是杂散发射。8、带外发射带外发射(out-of-band emission)带外发射是在紧靠必要带宽的外侧,由调制过带外发

23、射是在紧靠必要带宽的外侧,由调制过程产生的一个或多个频率的发射,但杂散发射程产生的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外。除外。一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽250%倍处以内的无用发射都认为是带外发倍处以内的无用发射都认为是带外发射。射。但对于必要带宽很窄或很宽的情况,这种划分但对于必要带宽很窄或很宽的情况,这种划分带外发射和杂散发射的方法并不适合。带外发射和杂散发射的方法并不适合。9、邻信道泄漏比、邻信道泄漏比 ACLR(Adjacent Channel eakage Ratio)邻信道泄漏比邻信道泄漏比(ACLR)被定义为邻信道中集成的信号功率与主信

24、被定义为邻信道中集成的信号功率与主信道中集成的信号功率之比,(道中集成的信号功率之比,(ACLR是指邻道是指邻道(或者带外或者带外)发射信发射信号落入到被干扰接收机通带内的能力,)即号落入到被干扰接收机通带内的能力,)即P(f1intbw)/P(fchbw)或者或者P(f2intbw)/P(fchbw)。在其它无线系统或其它波形格式中,。在其它无线系统或其它波形格式中,ACLR也指邻信道功率比也指邻信道功率比(ACPR)。在。在GSM系统中,邻信道泄漏系统中,邻信道泄漏则指输出则指输出RF频谱频谱(ORFS)。使用固定峰值调变技术使用固定峰值调变技术(GSM系统就是采用系统就是采用这种调制技术

25、这种调制技术)的波形可使放大器实现较高的的波形可使放大器实现较高的效率。但是具有高峰均比效率。但是具有高峰均比(波峰因数波峰因数)的信号的信号(如如WCDMA和和cdma2000)可能会导致放大器产生可能会导致放大器产生非线性操作和失真。非线性操作和失真。WCDMA基站的基站的ACLR性性能通常为能通常为-45dBc,这使得功率放大器制造商,这使得功率放大器制造商将放大器的将放大器的ACLR性能指定为性能指定为-50dBc或更高。或更高。用用R&S公司测试的公司测试的TRB ACLR值值 下图为用安捷伦下图为用安捷伦E4406频谱仪测试的频谱仪测试的WCDMA单载频频谱模板单载频频谱模板Pri

26、nt ToFilePrinterFile TypewmfFile LocationA:C:ImageInvertNormalHCOPy DestFPanelPrinterPrint SetupRLTSRef 55.50 dBm 10.10dB/Center 2.14000 GHzExtAt 31.4 Spectrum(Ref:Total Pwr,Seg:Offset)Span 25.0000 MHzAbs LimitRel LimitTotal Pwr Ref:41.62 dBm/3.84 MHzLowerUpperStart(Hz)-Stop(Hz)Res BW(Hz)dBmFreq(Hz)

27、dBmFreq(Hz)2.5150 M2.7150 M30.00 k-27.80 2.1373 G-29.49 2.1426 G2.7150 M3.5150 M30.00 k-26.99 2.1372 G-27.14 2.1429 G3.5150 M4.0000 M30.00 k-28.68 2.1362 G-30.86 2.1440 G4.0000 M7.5000 M 1.00 M-14.78 2.1350 G-15.13 2.1440 G7.5000 M12.5000 M 1.00 M-21.35 2.1320 G-22.02 2.1475 G12/09/05 15:34:07W-CDMA

28、PASSSpectrum Emission MaskBTSCh Freq 2.14000 GHz3GPP10、发射信号频谱模板、发射信号频谱模板 11、增益平坦度、增益平坦度(Gain Variation)即通带内信号幅度的起伏程度,通常规定起伏即通带内信号幅度的起伏程度,通常规定起伏的最大值和最小值之差。增益平坦度的最大值和最小值之差。增益平坦度(G):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。增益平坦度由下式表示:大器增益变化的范围。增益平坦度由下式表示:G=(Gmax-Gmin)/2dBG:增益平坦度:增益平坦度Gmax:增益:增

29、益频率扫频曲线的幅度最大值频率扫频曲线的幅度最大值Gmin:增益:增益频率扫频曲线的幅度最小值频率扫频曲线的幅度最小值 12、带外抑制(、带外抑制(out of band rejection)即对工作频带外不需要信号的抑制能力,一即对工作频带外不需要信号的抑制能力,一般希望尽可能大,并在通带范围外陡峭的下降。般希望尽可能大,并在通带范围外陡峭的下降。通常取通带外与带宽为一定比值的某一频率的通常取通带外与带宽为一定比值的某一频率的衰减值作为此项指标衰减值作为此项指标。13、回波损耗、回波损耗 RL(Return Loss)在给定端接负载下,由于端口音反射的功率与输入功率的比值;在给定端接负载下,

30、由于端口音反射的功率与输入功率的比值;回波损耗的单位为回波损耗的单位为dB。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入到信号源。例如,如果注入1mW(0dBm)功率给放大器其中功率给放大器其中10%被反射被反射(反弹反弹)回来,回波损耗就是回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波损。从数学角度看,回波损耗为耗为-10 log(反射功率反射功率)/(入射功率入射功率)。回波损耗通常在输入和输。回波损耗通常在输入和输出都进行规定。通常要求反射功率尽可能小,这样就有更多的功出都进行规定。通常要求反射功率尽可能小,这样就有更多的功率传送到负

31、载。典型情况下设计者的目标是至少率传送到负载。典型情况下设计者的目标是至少10dB的回波损的回波损耗。有时为了获得更好的噪声系数、耗。有时为了获得更好的噪声系数、IP3或者系统的增益就不能或者系统的增益就不能满足这个满足这个“凭经验得出的凭经验得出的”10dB回波损耗的要求。回波损耗的要求。14、输入、输入/输出电压驻波输出电压驻波VSWR(input/output voltage standing wave ratio)微波放大器通常设计或用于微波放大器通常设计或用于50阻抗的微波系统中阻抗的微波系统中,输入输入/输出驻波表示放输出驻波表示放大器输入端阻抗和输出端阻抗与系统要求阻抗大器输入端

32、阻抗和输出端阻抗与系统要求阻抗(50)的匹配程度。的匹配程度。用下式表示:用下式表示:VSWR=(1+|)/(1-|););其中其中=(Z-Z0)/(Z+Z0)VSWR:输入输电压出驻波比:输入输电压出驻波比 :反射系数:反射系数 Z:放大器输入或输出端的实际阻抗:放大器输入或输出端的实际阻抗 ZO:需要的系统阻抗:需要的系统阻抗 D:培训资料培训资料回损与驻波对照表回损与驻波对照表.doc 15、噪声系数、噪声系数(Noise Figure)噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。噪声系数由下式表示:噪

33、声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比输入端信噪比/输出端信噪比)输出端信噪比)在放大器的噪声系数比较低(例如在放大器的噪声系数比较低(例如NF1)的情况下,通常放大器的噪声)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(系数用噪声温度(T)来表示。)来表示。噪声系数与噪声温度的关系为:噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或或 NF=T/T0+1T0-绝对温度(绝对温度(290K)噪声系数与噪声温度的换算表噪声系数与噪声温度的换算表 16、发射信号调制精度、发射信号调制精度EVM(error vector magnitude)EVM是衡量发射机发射信号调制精度的一是衡量发射机

34、发射信号调制精度的一个重要指标,需注意的是该指标不是简单定义个重要指标,需注意的是该指标不是简单定义射频信号的调制精度,而是先将射频信号映射射频信号的调制精度,而是先将射频信号映射到到I/Q平面,然后经过匹配滤波器,再抽样得平面,然后经过匹配滤波器,再抽样得到离散的到离散的I/Q数值,数值,EVM衡量的是该离散衡量的是该离散I/Q数数值的精度。值的精度。由上看到由上看到EVM衡量的是离散衡量的是离散I/Q数据点的精度,它与射频信号数据点的精度,它与射频信号的精度是不一样的,原因是在求离散的精度是不一样的,原因是在求离散I/Q数据点时采用了成型滤数据点时采用了成型滤波器,在频域上看该滤波器可以将

35、带外噪声抑制掉一些,从而可波器,在频域上看该滤波器可以将带外噪声抑制掉一些,从而可提高了调制精度指标。提高了调制精度指标。3GPP标准中还指出在测量时,应尽可能标准中还指出在测量时,应尽可能地调整上图解调过程中本振的频率和相位,以及采取所有可能的地调整上图解调过程中本振的频率和相位,以及采取所有可能的措施使最终误差最小,这也就是说射频调制信号中有些失真与干措施使最终误差最小,这也就是说射频调制信号中有些失真与干扰将不计入扰将不计入EVM值,这些包括射频通道的线性失真、载波泄漏、值,这些包括射频通道的线性失真、载波泄漏、I/Q正交调制器的移相偏差、正交分量与同相分量幅度的不平衡,正交调制器的移相

36、偏差、正交分量与同相分量幅度的不平衡,这样算下来,影响这样算下来,影响EVM指标的还有两大因素指标的还有两大因素:相位噪声与非线性相位噪声与非线性产物。下面是一个简化公式用来估算产物。下面是一个简化公式用来估算EVM值。值。上式中上式中ACLR是指相邻信道的是指相邻信道的ACLR测量值,是累积相位误差,测量值,是累积相位误差,9.5是针对是针对TD-SCDMA标准的一个修正值。附录一给出了该公式标准的一个修正值。附录一给出了该公式的一个简单推导过程。的一个简单推导过程。为验证上面公式是否正确,我们先利用为验证上面公式是否正确,我们先利用ESG信号源产生简单的信号源产生简单的QPSK I/Q信号

37、,这儿码片速率为信号,这儿码片速率为1.28M,成型滤波器为,成型滤波器为0.22滚降滚降系数的根升余弦滤波器,将该信号加到图系数的根升余弦滤波器,将该信号加到图1所示参考设计的输入所示参考设计的输入端,调整参考设计配置使其输出功率为端,调整参考设计配置使其输出功率为21dBm,这时利用,这时利用FSIQ测得测得EVM约等于约等于3.5%,邻信道,邻信道ACLR为为-38.5dBc;接下来我们移;接下来我们移开开ESG信号源,将参考设计的信号源,将参考设计的TxI+短接到地,从而在天线端口得短接到地,从而在天线端口得到一个正弦波信号,用到一个正弦波信号,用FSIQ测量该正弦波的相位噪声,最后计

38、算测量该正弦波的相位噪声,最后计算出出1KHz1MHz范围内累积相位噪声约为范围内累积相位噪声约为1.5度。我们将上面测试度。我们将上面测试结果代入方程结果代入方程1式得式得:比较比较EVM测量值和计算值,其误差不到一个测量值和计算值,其误差不到一个百分点,可见方程百分点,可见方程1作为作为EVM的估算公式还是的估算公式还是很有效的。很有效的。3GPP标准要求标准要求EVM指标不大于指标不大于17.5%,由上面测试结果可以看到图一所示参,由上面测试结果可以看到图一所示参考设计有很大余量。考设计有很大余量。17、峰值码域误差、峰值码域误差PCDE(Peak Code Domain Error)是

39、通过按特定扩频因子将矢量误差功率计算是通过按特定扩频因子将矢量误差功率计算映射到码域。每个码字的码域误差是该码字上映射到码域。每个码字的码域误差是该码字上的平均映射功率与基准复平面波形平均功率之的平均映射功率与基准复平面波形平均功率之比,并以比,并以dB表示。峰值码域误差是所有码字表示。峰值码域误差是所有码字的码域误差中的最大值。的码域误差中的最大值。18、输入、输入/输出阻抗(输出阻抗(Input/Output Impedance)19、动态范围(、动态范围(Dynamic range)放大器的动态范围有两种表示方法:放大器的动态范围有两种表示方法:线性动态范围放大器保持线性的最大信号电平线

40、性动态范围放大器保持线性的最大信号电平(通常指通常指1dB压缩点压缩点时的输入功率值时的输入功率值)最小可检测信号最小可检测信号无杂散动态范围:当放大器最小可检测输出电平与放大器输入等双无杂散动态范围:当放大器最小可检测输出电平与放大器输入等双音时在输出口产生的互调相等时,放大器输入口最小可检测信号音时在输出口产生的互调相等时,放大器输入口最小可检测信号与放大器等双音时的输入电平的差值为无杂散动态范围。与放大器等双音时的输入电平的差值为无杂散动态范围。20、反向隔离度、反向隔离度 Reverse isolation 简单的定义为放大器输出和输入之间的隔离简单的定义为放大器输出和输入之间的隔离度

41、。通常是在输出端输入一个信号,然后在输度。通常是在输出端输入一个信号,然后在输入端进行检测。其典型值为放大器增益的入端进行检测。其典型值为放大器增益的2倍。倍。21、工作温度、工作温度(Operating Temperature)满足指标参数时的工作温度范围满足指标参数时的工作温度范围.一般在一般在-256565之间之间.22、效率(、效率(Efficiency)简单的讲就是放大器输出功率和消耗功率的比值百分简单的讲就是放大器输出功率和消耗功率的比值百分.如放大器输出功率为如放大器输出功率为16W,工作电压为工作电压为27V,工作电流为工作电流为5A,那么它的效率为那么它的效率为16/27*5 *100%=11.6%Thank you!

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!