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        利用PCB布局技術實現音頻放大器的RF噪聲抑制

        作者: 時間:2013-11-14 來源:網絡 收藏
        none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 14px/25px 宋體, arial; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">上面的圖A是典型的運算放大器測試裝置(op-amp)。 放大器的同相輸入通過1.5英寸環線(模擬PCB引線)短路至地。我們選擇了標準的1.5英寸的輸入引線,這樣可以對多個Maxim的放大器的抑制能力進行比較(注:DUT至輸入源之間的輸入引線在系統敏感頻率范圍內具有天線效應)。放大器的輸出端接有預先設定的負載。然后,放大器被置于屏蔽試驗室內。Maxim的屏蔽試驗系統模擬出一個環境,在放大器的輸出端對解調信號進行監測。

        利用PCB布局技術實現音頻放大器的RF噪聲抑制
        圖B. Maxim的RF抑制測試方法

        圖B顯示了Maxim的RF屏蔽試驗系統,該系統模擬出RF抑制試驗所需的RF場環境。 測試腔體與法拉第腔的屏蔽室類似,將被測件與外部電場隔離起來。

        完整的測試系統包含以下設備:
        • 信號發生器:SML-03,9kHz至3.3GHz (RhodeSchwarz)
        • RF功率放大器:20MHz至1000MHz,20W (OPHIR 5124)
        • RF功率放大器:1GHz至3GHz,50W (OPHIR 5173)
        • 功率計:25MHz至1GHz (RhodeSchwarz)
        • 平行線單元(屏蔽腔)
        • 場強檢測儀
        • 計算機(PC)
        • Fluke數字萬用表(dBV表)
        利用計算機設置信號發生器輸出的頻率范圍、調制比和調制類型,以及RF功率放大器的功率輸出。調制信號被饋送到相應的功率放大器(OPHIR 5124:20MHz至1000MHz,20W或OPHIR 5173:1GHz至3GHz,50W),并通過定向耦合器和功率計測量并監視放大器的輸出。所定義的RF場在測試室內均勻輻射。

        測試時,Maxim將被測器件置于屏蔽室的中心。場強檢測儀對被測件所處的50V/m均勻場強進行連續檢測。所采用的信號是頻率介于100MHz和3GHz之間變化的RF正弦波,與1kHz的音頻頻率進行調制,調制度為100%。 通過測試室的接入端口為被測件供電,并通過接入端口連接輸出監測裝置。利用Fluke萬用表(單位使用dBV)來實時監測解調的1kHz信號幅度。當RF正弦波頻率按預先的設定在100MHz和3GHz之間變化的同時,對Fluke萬用表的報告結果進行記錄。圖C是100MHz至3GHz掃頻的測試結果。

        利用PCB布局技術實現音頻放大器的RF噪聲抑制
        圖C. MAX9750 RF抑制測試結果

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