適合便攜式系統的RF功率測量方法
現代寬帶無線數據系統采用復雜調制波形。例如,WiMAX 和 LTE (第四代,長期演進) 采用多重載波,每個載波都是高階 QAM 調制的。這些 RF 信號具有高達 12dB 的峰值至平均值之比,本質上是非周期性的,從而使準確測量很困難。人們經常嘗試用查閱表校準,就簡單的調制波形而言只有有限的校準成功率。不過,隨著越來越復雜的調制趨勢,用查閱表校準變得不夠充分了。
凌力爾特公司一種新的 RMS 檢波器LT5581幫助解決了這些不準確性問題。該器件采用一個片上 RMS 測量電路,該電路可進行高度準確的高波峰因數信號功率測量。它能測量從 10MHz 到高達 6GHz 的信號。它在較低頻率時有 40dB 動態范圍,在高頻時為 30dB。此外,該器件在整個溫度范圍內提供卓越的準確度,因此提供可重復測量。以其所有功能,該器件僅消耗 1.4mA 電源電流。RF 輸入是單端的,因此無需 RF 平衡-不平衡變壓器。其寬帶寬可實現多頻帶無線電設備,諸如 3G 或 4G 寬帶無線數據調制解調器卡、3G 或 4G 智能電話、WiMAX 數據調制解調器卡和高性能便攜式無線電設備。
單端 RF 輸入非常適合于直接從一個 RF 信號源 (例如:RF PA 放大器) 進行分接。此類實現的一個例子如圖 4 所示,是一個 5.8GHz WLAN 或 WiMAX 發射器 PA 放大器功率控制電路。檢波器的 RF 輸入通過一個 20dB 阻性衰減器 (由 604Ω 和 75Ω 分壓器組成) 接進 PA 輸出。這個電阻分接頭消除了對定向耦合器的需求,同時節省了成本。1.8pF DC 隔離電容器起匹配檢波器阻抗的作用。整個阻性抽頭電路給 PA 輸出造成了 0.2dB 的插入損耗,這種損耗水平是相當適中的。本文引用地址:http://www.104case.com/article/155671.htm
圖4:一款 5.8GHz RMS 檢波器實現方案。
就改善耦合準確度而言,604Ω 和 75Ω 電阻應該是 1% 容限的組件,1.8pF 應該是 5% 或更好。為阻性抽頭推薦的組件值僅作參考。在實際實現時,這些值也許稍有不同,視器件放置、PC 板寄生性以及 PA 和天線的參數而定。不過,用一個定向耦合器有提供某些方向性的好處,而阻性抽頭電路卻沒有這個好處。也就是說,如果 PA 有過大的返射功率,那么耦合器多半會隔離這種功率并將對測量準確度有最小的影響。就阻性抽頭電路而言卻不是這樣,該電路可能引入小的測量誤差。
圖 5 顯示 PA 放大器輸出掃過整個功率范圍時檢波器的轉移函數。在 5.8GHz 時,檢波器提供 25dB 動態范圍性能,一般對功率控制目的而言已足夠了。在更低頻率時 (如 2.1GHz 或 880MHz),LT5581 的動態范圍改善到 40dB。
圖5:5.8GHz 檢波器響應。
結論
視被測量信號而定,可有不同的 RF 檢波器選擇,以提供滿足測量需求的最佳解決方案。肖特基峰值檢波器非常適合于固定幅度功率測量,只要動態范圍是有限的。對數檢波器有較大的動態范圍和卓越的靈敏度,以測量低電平信號。就高波峰因數信號而言,RMS 檢波器產生最準確的測量結果。
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