射頻和微波開關測試系統基礎
RF開關卡架構
在測試儀器主機上的RF開關卡應用中,為保證信號完整性,需要理解許多電性能指標。
Crosstalk是指不同通道上傳送的信號之間或通道上信號與輸出信號之間產生的電容耦合、電感耦合或電磁輻射。一般用特定負載阻抗和特定頻率下的分貝數來描述。
插入損耗是信號在開關卡或系統中傳輸時的衰減,用特定頻率范圍的分貝數來表示。當信號低或者噪聲大的時候,插入損耗是相當重要的技術指標。
電壓駐波比(VSWR)是對信號在傳送線路上反射的測量,定義為信號路經上駐波的最高電壓幅度與最低電壓幅值之比。
信號進行開關、傳輸或者放大處理的一個有限的頻率范圍被稱作帶寬。對于給定的負載條件,帶寬范圍用-3dB(半功率)點定義。
隔離是鄰近通道的電壓比例,定義為一個頻率范圍上的分貝數。
RF開關設計
要設計一個RF開關系統,需要額外考慮一系列關鍵因素。
阻抗匹配——假設開關置于測量儀器和DUT(待測設備)之間,對于幾個系統中的所有的阻抗必須匹配。對于最佳的信號傳輸,源的輸出阻抗應等于開關的特征阻抗、線纜阻抗和DUT的阻抗。在RF測試中,普遍的阻抗級是50或75歐姆。不論要求什么樣的阻抗級,適當的阻抗匹配將會保證整個系統完整性。
輸入VSWR和信號路經VSWR決定了測量的精確程度。
Mismatch Uncertainty(dB) = 20 x log(1 +/- Γsig path * Γinst)
Where Γ = VSWR-1/VSWR +1
如果信號路經輸出和儀器輸入具有很好的VSWR,比如1.3:1,失配不確定性(Mismatch Uncertainty)大概在+/-0.15dB。
終止——在高頻率情況下,所有信號必須被適當終止,否則電磁波會在端接點上被反射,導致VSWR的增加。一個沒有終接的開關在斷開狀態會增加VSWR,一個開關一般需要提供50歐姆的端接電阻來匹配連通或斷開狀態。VSWR增加后,如果反射部分足夠大,甚至有可能損壞源端。
功率傳輸——另一個重要的考慮是系統從儀器至DUT傳送RF功率的能力。由于插入損耗,信號可能需要放大。一些應用場合,又可能需要減少信號至DUT上的功率。使用放大器或衰減器可保證將精確的信號功率值傳送至開關系統。
信號濾波器——信號濾波器在一些情況下是很有用的,比如噪聲不小心加入到通過開關傳送的信號中的時候。如果原始信號頻率不適合DUT測試頻率,濾波器也很有用。在這種情況下,濾波器可被加到開關中以改變信號帶寬或者濾除不需要的信號頻率。
相位失真——隨著測試系統尺寸的擴大,從相同的信號源出來的信號可能會通過不同的途徑傳送至DUT,導致了相位失真。這個指標通常被稱之為傳輸延遲。對一個給定的傳導介質,延遲是與信號路徑長度成正比的。不同的信號路徑長度將會導致信號相位移動,導致錯誤的測量結果。要減少相位失真,要保證信號路經長度的相同。
總結
討論并理解RF/微波開關系統購建中的各種設計參數有利于保證信號和系統的完整性。
帶通濾波器相關文章:帶通濾波器設計
評論