射频信号源进阶使用技巧

云脑智库 2021-12-08 00:00


来源 | 微波射频网

智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)

云圈 | “云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向

通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括:

1.  提高功率精度
2.  提高频率精度
3.  提高源匹配度
4.  TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度
5.  减小谐波失真
6.  提高信噪比
7.  LTE测试中EVM与ACLR指标的优化
8.  减小衰减器切换的磨损

一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的射频信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。

1.  提高功率精度

如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无源器件(如射频线缆、滤波器、同轴转接头或者开关、放大器)才到达DUT。因此,到达DUT的信号功率的精度就会受到这些器件衰减或放大。在一些测量应用中,比如接收机灵敏度测试,输入到DUT的信号功率的精度是影响灵敏度测量精度的关键要素。

图1. 信号源输出信号设置

为了保证输入到DUT的功率是预期值并保证精度,通常会如下图2所示,用功率计(功率测量的不确定度较小)或者频谱仪(功率测量的不确定度较大)测量每一个频点所对应的功率的损耗(偏移),把这个损耗(偏移)补偿到信号源里。具体的实现方法是,如果功率计的读数和信号源的设置功率有差值,那么就把这个差值补偿到信号源的功率偏移功能里,每一个频率点对应一个功率偏移值。当信号源输出指定频率的指定功率时,信号源会自动提高偏移值大小的输出功率,从而补偿功率的损耗。但是,这种方法的明显缺点在于,每个频点对应的功率损耗都不同,要做到精确补偿和每个频点补偿值的手动输入很麻烦。

图2. 功率计测量信号源输出信号

为了提高效率和精确度,信号源提供了User Correction (UCOR)功能,通过设置一张指定频点的补偿表格,功率探头会将功率损耗或增益(统称为偏移量,用正负表示)自动填充到表格中。

 图4

信号源输出的功率不是理想恒定的,而是随着时间和温度的变化有波动。虽然信号源内部有自动电平控制电路(ALC)来减小这种波动,但是对电平精度要求很高的应用(如计量),就需要找到可溯源和定标方法进一步实时监控并补偿减小电平波动。User Correction (UCOR)功能虽然能补偿电平,但是无法做到实时,当表格写好之后,就无法实时补偿随着温度引起的电平变化。

信号源都配备了闭环电平控制功能(Closed loop power control),如下图所示。需要借助一个定向耦合器通过耦合臂耦合一部分功率给功率探头,功率探头事先把该定向耦合器的耦合度的S参数下载到功率探头的内存中,然后实时计算不同的频点的真实功率,通过数据线反馈给信号源。信号源根据功率探头的每次实时测试结果数据来调整电平,补偿电平的波动。

2.  提高频率精度

信号源的输出信号频率的精度分为绝对精度和相对精度两种。

绝对精度可以使用更精准、老化率更低的参考时钟源来提高。信号源都标配了一个普通的参考时钟源,另外可以选配高精度的恒温晶振来作为参考时钟源,如R&S SMBV提供B1和B1H两种参考时钟源的频率误差和年老化率和标配的相比都大幅度降低。

此外,信号源的外参考输入连接到GPS时钟或者高稳定度原子钟(铯钟、铷钟)也可以大幅度提高频率绝对精度。

相对精度是指多个信号(例如多CW信号)的相对频率间隔的精度。假设两台信号源分别产生一个CW信号,中心频率1GHz,频率间隔1MHz。信号源的内部时钟的老化率通常是±1×10-6/年,那么在这种情况下,1GHz×1×10-6= ±1000Hz因此,两个CW信号的频率间隔实际上可能是1MHz±(2×1000Hz) =998kHz或1200kHz。为了提高频率间隔的精度,把两台信号源的参考时钟连在一起,即一台信号源输出参考时钟给另外一台。这样,频率间隔的精度可提高到1MHz×1×10-6=1Hz。

3.  提高源匹配度

许多DUT的端口匹配不好,因此源匹配至关重要。信号源与负载的阻抗失配会使输入到DUT的信号有效功率改变。DUT通常很少直接连接到信号源输出端口,而是通过射频线缆和其它器件(如适配器、滤波器)。如果使用适配器进行接头类型转换或者滤波器进行谐波抑制,这些器件会降低源匹配。负载的反射波会在源和负载之间形成多次反射,从而输入到待测件功率的不确定度增大了。

为了减小失配的影响,最简单的方法就是在信号源和DUT之间插入一个固定值衰减器,这会提高源匹配于两倍衰减器的值。具体的计算过程如下所示:

没有衰减器插入时,失配误差为0.67dB。

当插入一个6dB的衰减器,失配误差降低为0.17dB。

4. TOI测量

当把两个信号源输出的CW信号通过外部合路器合路成双音信号送入待测设备进行TOI测量时,两台信号源互相的隔离度是非常重要的。

如果信号源互相的隔离不好,信号源会通过ALC环路互调产生新的互调产物,从而无法测量到DUT的互调性能。如下图所示。所以建议在ALC中选择OFF,关闭ALC。

 

因此,每一个信号源输出都希望是良好的50欧姆匹配。当使用阻性合路器时,只有两个端口有电阻的合路器不能在三个端口都提供50欧姆的输入阻抗匹配。使用每个端口都有电阻的合路器,而不是只有两个端口有电阻的合路器,如下左图所示。此外,每个端口都有电阻的合路器在信号输入端口还提供6dB的隔离度。或者使用下右图所示的威尔金森合路器。

5. 减小谐波失真

进行准确的谐波测量需要信号失真度很小的信号源和频谱仪。信号源的谐波和频谱分析仪的动态范围是影响的主要因素,通常信号源的谐波是瓶颈--一般信号源的谐波抑制度在-30dB左右。

减小信号源谐波的传统方法是使用一个低通滤波器--通过选择截止频率来滤除谐波、保留基波。然而,这种方法最大的缺点就是低通滤波器的戒指频率一般是固定不可调的,要实现在不同频点进行滤波不现实。

为了更有效灵活的减小谐波,就要进一步深入分析谐波产生的源头。从信号源的结构上来看,产生和消除谐波的主要有三部分。而OPU电路是谐波抑制度变差的源头。谐波主要由OPU产生,随着OPU输出功率的增大而增大。

① 频综:产生谐波的源头(VCO, amplifiers in compression, divider stages)
② 谐波滤波器:滤除频综的谐波,谐波小于-80 dBc
③ OPU(output uint,功率放大器+ALC环路+衰减器组 ):谐波抑制变差,-40 dBc

分析OPU的工作机制,功率放大器和衰减器组的功能是联动调节使得信号源功率输出的动态范围在+30dBm到-145dBm改变。通常情况下,信号源OPU并没有工作于固定输出功率状态,而是配合衰减器在一定范围内调整输出功率,以得到合适的仪表输出功率,如下图所示。

从OPU的工作方式可以找到降低谐波的方法,如下图所示:

① 设置输出功率比想要的输出功率高10~15dB,那么步进衰减器的衰减值会减小,这时把衰减器的“Mode”改为“Fixed”从而固定衰减器的衰减值;

② 再减小功率到想到的输出功率。

以上是手动调整,信号源在“RF BLOCK”中也提供“Low Distortion”模式来自动完成上述的手动调整过程,但精细的调整仍需要手动完成。

虽然降低了谐波,但是带来的缺点也是不可忽视的。首先宽带噪声恶化,另外电平准确度也降低。

6. 提高信噪比

上一节讲到利用OPU和衰减器组的工作特性减小输出信号的谐波,那么从另一方面,也可以以增大谐波为代价,提高信号的信噪比。

① 设置输出功率比想要的输出功率低10 ~15 dB,那么步进衰减器的衰减值会增加,这时把衰减器的“Mode”改为“Fixed”从而固定衰减器的衰减值;

② 再增加输出功率到想到的输出功率。但谐波功率会增大。

以上是手动调整,信号源在“RF BLOCK”中也提供“Low Noise”模式来自动完成上述的手动调整过程,但精细的调整仍需要手动完成。

7.  EVM与ACLR指标的优化

矢量信号源的EVM和ACLR指标一般在datasheet中会给出指标值。在R&S高端矢量信号源SMW200A的datasheet里,以特定的WCDMA test model为测试信号给出了EVM和ACLR的最优保证值,但其它类型的信号是否也能达到这样的指标呢?答案是不一定的,需要用户自己调整和优化。

 

影响信号源产生的信号的EVM和ACLR的主要因素主要有如下三点,EVM与ACLR是相互决定、制约的关系,不可兼顾。

1)  调制方式和峰均比
2)  发射滤波器类型和滚降因子
3)  信号源自身的非线性特性(如基带信号畸变或射频发射功率)

与WCDMA和CDMA2000在协议中规定了使用何种滤波器不同,LTE标准并没有在协议中指定一个特定的发射滤波器类型,而是允许根据应用场景使用不同的滤波器来达到更优的EVM还是更优的ALCR。

在R&S矢量信号源SMW200A中,LTE选件提供了三种不同的滤波器以满足不同的优化目标。

LTE将OFDM符号组装成子帧,最终形成一帧LTE信号。但在前后两个OFDM信号之间存在相位不连续的情况,而相位不连续会出现频谱泄漏,会影响信号的ACLR特性。R&S信号源LTE选件提供时域窗功能对信号进行平滑以优化ACLR特性。但过度的时域窗平滑会导致OFDM符号的EVM恶化,以牺牲EVM为代价的。

下面是对这三种优化方式EVM和ACLR对比(LTE TM1.1_10MHz)。

此外,SMW200A的DAC和IQ调制器还提供优化EVM的“High Quality”模式,通过内置的校准数据补偿基带IQ信号的幅度、时延和正交性等参数不理想特性。

8.  减小衰减器切换的磨损

下面来谈谈信号源在产线测试中的优化。在此之前,需要介绍一下信号源的衰减器组的实现方式,通常是机械衰减器或电子衰减器。

机械衰减器的优点、缺点:

+   高衰减范围
+   在大于12.75GHz以上一般只能用机械衰减器
+   低温度漂移
+   低插入损耗
+   低VSWR
-    较长的切换时间(> 20 ms)
-    长时间使用磨损较为严重
-    做功率扫描衰减器切换时噪声较大

另外一种电子衰减器的优点、缺点:

+   高衰减范围
+   较短的切换时间
+   几乎无切换磨损
-    工作频段较低
-    低输出功率
-    GaAs工艺较高的温度漂移

在产线进行发射机自动化功率测试时,通常上位机会控制待测件和激励信号源会进行功率连续扫描调整到额定发射功率。信号源的输出信号在机械或电子衰减器切换时会产生信号闪断的现象,导致待测件输出信号的间断。

为了避免信号的间断,可把“RF BLOCK”中衰减器的模式由“Auto”切换为“Fixed”,即关闭衰减器的切换,此时信号源能输出的功率范围仅由放大器调节而被局限在一个较小的范围内,如下所示。但此时,信号的功率变化不会引起衰减器切换从而避免信号闪断和减小衰减器的磨损。

此外,还可以将“RF OFF Mode”从“Full Attenuated”切换为“Unchanged”模式,这样在关断射频信号的时候衰减器保持不变,不会切换为最大衰减值,从而减小了衰减器的磨损。

作者:Altair Tang

- The End

声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。

投稿/招聘/推广/合作/入群/赞助 请加微信:15881101905,备注关键词

微群关键词:天线、射频微波、雷达通信电子战、芯片半导体、信号处理、软件无线电、测试制造、相控阵、EDA仿真、通导遥、学术前沿、知识服务、合作投资.

“阅读是一种习惯,分享是一种美德,我们是一群专业、有态度的知识传播者.”

 阅读原文加入知识星球,发现更多精彩内容.

 分享💬 点赞👍 在看❤️@以“三连”行动支持优质内容! 

云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论 (0)
  • 随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,下面就由smt贴片加工厂_安徽英特丽就来告诉大家如何分辨的SMT贴片元器件。先来看看贴片电感和贴片电容的区分:(1)看颜色(黑色)——一般黑色都是贴片电感。贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。(2)看型号标码——贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。(3)检测——贴片电感一般阻值小,更没有“充放
    贴片加工小安 2025-04-29 14:59 195浏览
  • 一、gao效冷却与控温机制‌1、‌冷媒流动设计‌采用低压液氮(或液氦)通过毛细管路导入蒸发器,蒸汽喷射至样品腔实现快速冷却,冷却效率高(室温至80K约20分钟,至4.2K约30分钟)。通过控温仪动态调节蒸发器加热功率,结合温度传感器(如PT100铂电阻或Cernox磁场不敏感传感器),实现±0.01K的高精度温度稳定性。2、‌宽温区覆盖与扩展性‌标准温区为80K-325K,通过降压选件可将下限延伸至65K(液氮模式)或4K(液氦模式)。可选配475K高温模块,满足材料在ji端温度下的性能测试需求
    锦正茂科技 2025-04-30 13:08 179浏览
  • 在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术的进步和市场需求的多样化,单一的解决方案已无法满足所有用户的需求。正是在这样的背景下,虹科PCAN-Explorer 6软件以其独特的模块化设计和灵活的功能扩展,为CAN总线分析领域带来了新的选择和可能性。本文将深入探讨虹科PCAN-Explorer 6软件如何以其创新的模块化插件策略,提供定制化的功能选
    虹科汽车智能互联 2025-04-28 16:00 174浏览
  • 晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。1. 污染物来源a. 制造过程:生产环境不洁净或封装密封不严,可能导致灰尘和杂质进入晶振。b. 使用环境:高湿度、温度变化、化学物质和机械应力可能导致污染物渗入。c. 储存不当:不良的储存环境和不合适的包装材料可能引发化学物质迁移。建议储存湿度维持相对湿度在30%至75%的范围内,有助于避免湿度对晶振的不利影响。避免雨淋或阳光直射。d.
    koan-xtal 2025-04-28 06:11 142浏览
  • 在电子电路设计和调试中,晶振为电路提供稳定的时钟信号。我们可能会遇到晶振有电压,但不起振,从而导致整个电路无法正常工作的情况。今天凯擎小妹聊一下可能的原因和解决方案。1. 误区解析在硬件调试中,许多工程师在测量晶振时发现两端都有电压,例如1.6V,但没有明显的压差,第一反应可能是怀疑短路。晶振电路本质上是一个交流振荡电路。当晶振未起振时,两端会静止在一个中间电位,通常接近电源电压的一半。万用表测得的是稳定的直流电压,因此没有压差。这种情况一般是:晶振没起振,并不是短路。2. 如何判断真
    koan-xtal 2025-04-28 05:09 217浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍2023年,厨电行业在相对平稳的市场环境中迎来温和复苏,看似为行业增长积蓄势能。带着对市场向好的预期,2024 年初,老板电器副董事长兼总经理任富佳为企业定下双位数增长目标。然而现实与预期相悖,过去一年,这家老牌厨电企业不仅未能达成业绩目标,曾提出的“三年再造一个老板电器”愿景,也因市场下行压力面临落空风险。作为“企二代”管理者,任富佳在掌舵企业穿越市场周期的过程中,正面临着前所未有的挑战。4月29日,老板电器(002508.SZ)发布了2024年年度报告及2025
    华尔街科技眼 2025-04-30 12:40 184浏览
  • 你是不是也有在公共场合被偷看手机或笔电的经验呢?科技时代下,不少现代人的各式机密数据都在手机、平板或是笔电等可携式的3C产品上处理,若是经常性地需要在公共场合使用,不管是工作上的机密文件,或是重要的个人信息等,民众都有防窃防盗意识,为了避免他人窥探内容,都会选择使用「防窥保护贴片」,以防止数据外泄。现今市面上「防窥保护贴」、「防窥片」、「屏幕防窥膜」等产品就是这种目的下产物 (以下简称防窥片)!防窥片功能与常见问题解析首先,防窥片最主要的功能就是用来防止他人窥视屏幕上的隐私信息,它是利用百叶窗的
    百佳泰测试实验室 2025-04-30 13:28 239浏览
  • 网约车,真的“饱和”了?近日,网约车市场的 “饱和” 话题再度引发热议。多地陆续发布网约车风险预警,提醒从业者谨慎入局,这背后究竟隐藏着怎样的市场现状呢?从数据来看,网约车市场的“过剩”现象已愈发明显。以东莞为例,截至2024年12月底,全市网约车数量超过5.77万辆,考取网约车驾驶员证的人数更是超过13.48万人。随着司机数量的不断攀升,订单量却未能同步增长,导致单车日均接单量和营收双双下降。2024年下半年,东莞网约出租车单车日均订单量约10.5单,而单车日均营收也不容乐
    用户1742991715177 2025-04-29 18:28 201浏览
  • 4月22日下午,备受瞩目的飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!1、精彩纷呈的展区产品及方案展区是本场活动的第一场重头戏,从硬件产品到软件系统,从企业级应用到高校教学应用,都吸引了现场来宾的驻足观看和交流讨论。全产品矩阵展区展示了飞凌嵌入式丰富的产品线,从嵌入式板卡到工控机,从进口芯片平台到全国产平台,无不体现出飞凌嵌入式在嵌入式主控设备研发设计方面的
    飞凌嵌入式 2025-04-28 14:43 140浏览
  • 在智能硬件设备趋向微型化的背景下,语音芯片方案厂商针对小体积设备开发了多款超小型语音芯片方案,其中WTV系列和WT2003H系列凭借其QFN封装设计、高性能与高集成度,成为微型设备语音方案的理想选择。以下从封装特性、功能优势及典型应用场景三个方面进行详细介绍。一、超小体积封装:QFN技术的核心优势WTV系列与WT2003H系列均提供QFN封装(如QFN32,尺寸为4×4mm),这种封装形式具有以下特点:体积紧凑:QFN封装通过减少引脚间距和优化内部结构,显著缩小芯片体积,适用于智能门铃、穿戴设备
    广州唯创电子 2025-04-30 09:02 205浏览
  • 一、智能家居的痛点与创新机遇随着城市化进程加速,现代家庭正面临两大核心挑战:情感陪伴缺失:超60%的双职工家庭存在“亲子陪伴真空期”,儿童独自居家场景增加;操作复杂度攀升:智能设备功能迭代导致用户学习成本陡增,超40%用户因操作困难放弃高阶功能。而WTR096-16S录音语音芯片方案,通过“语音交互+智能录音”双核驱动,不仅解决设备易用性问题,更构建起家庭成员间的全天候情感纽带。二、WTR096-16S方案的核心技术突破1. 高保真语音交互系统动态情绪语音库:支持8种语气模板(温柔提醒/紧急告警
    广州唯创电子 2025-04-28 09:24 187浏览
  • 贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存正成为智能驾驶舱的核心选择。在汽车电子国产化浪潮中,其产品以宽温域稳定工作能力、优异电磁兼容性和超长使用寿命赢得市场认可。紫光国芯不仅确保供应链安全可控,还提供专业本地技术支持。面向未来,紫光国芯正研发LPDDR5车规级产品,将以更高带宽、更低功耗支持汽车智能化发展。随着智能网联汽车的迅猛发展,智能驾驶舱作为人机交互的核心载体,对处理器和存储器的性能与可靠性提出了更高要求。在汽车电子国产化浪潮中,贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存凭借
    贞光科技 2025-04-28 16:52 233浏览
  • 浪潮之上:智能时代的觉醒    近日参加了一场课题的答辩,这是医疗人工智能揭榜挂帅的国家项目的地区考场,参与者众多,围绕着医疗健康的主题,八仙过海各显神通,百花齐放。   中国大地正在发生着激动人心的场景:深圳前海深港人工智能算力中心高速运转的液冷服务器,武汉马路上自动驾驶出租车穿行的智慧道路,机器人参与北京的马拉松竞赛。从中央到地方,人工智能相关政策和消息如雨后春笋般不断出台,数字中国的建设图景正在智能浪潮中徐徐展开,战略布局如同围棋
    广州铁金刚 2025-04-30 15:24 169浏览
  •  探针台的维护直接影响其测试精度与使用寿命,需结合日常清洁、环境控制、定期校准等多维度操作,具体方法如下:一、日常清洁与保养1.‌表面清洁‌l 使用无尘布或软布擦拭探针台表面,避免残留清洁剂或硬物划伤精密部件。l 探针头清洁需用非腐蚀性溶剂(如异丙醇)擦拭,检查是否弯曲或损坏。2.‌光部件维护‌l 镜头、观察窗等光学部件用镜头纸蘸取wu水jiu精从中心向外轻擦,操作时远离火源并保持通风。3.‌内部防尘‌l 使用后及时吹扫灰尘,防止污染物进入机械滑
    锦正茂科技 2025-04-28 11:45 107浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍越来越多的企业开始蚕食动力电池市场,行业“去宁王化”态势逐渐明显。随着这种趋势的加强,打开新的市场对于宁德时代而言至关重要。“我们不希望被定义为电池的制造者,而是希望把自己称作新能源产业的开拓者。”4月21日,在宁德时代举行的“超级科技日”发布会上,宁德时代掌门人曾毓群如是说。随着宁德时代核心新品骁遥双核电池的发布,其搭载的“电电增程”技术也走进业界视野。除此之外,经过近3年试水,宁德时代在换电业务上重资加码。曾毓群认为换电是一个重资产、高投入、长周期的产业,涉及的利
    华尔街科技眼 2025-04-28 21:55 147浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦