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作者:[smwr2] 发布时间:[2024-06-07 03:11:22]

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利用正弦信号谐波失真不再困难,可以在电源调制器的给定输出功率电平下给出规格。例如,当电源调制器工作在低功率电平时,来自电源调制器的所有所需功率应该包含在基波频率的单个单音中。此外,当输入功率电平增加直到失真发挥作用时,将在第次,第次等谐波处观察输出功率,从基频的预期功率中减去。当负载电阻值太低而不会烧坏时,需要考虑使用正弦波脉冲激励。例如,RF PA等效漏极/集电极电阻通常在4到100Ω的范围内。然后,可以用前面的文章中讨论的总谐波失真(THD)来表示谐波失真的测量。

图7.5 包络测量激励信号的类别。尽管正弦信号是可用于电源调制器评估的简单信号形式,但仍需要注意选择合适的负载电阻值以避免烧毁调制器。虽然正弦波的傅立叶变换在频域中是单音,但是可以使用这种激励直接从频谱分析仪观察到输出功率电平,功率增益,频谱和谐波失真等基本指标的测量值。

因此,用于这种包络信号的分频带型混合调制器(split-band type hybrid modulator)可以与SMPS部件一起使用,以便为低频但主要的功率部分的包络部件提供率,从而小化开关损耗。因此,线性部分需要增加高频分量的带宽,但是它们的效率较低且份额较小。

此外,可以执行使用正弦信号的频率和功率扫描测量,以获得频率和功率响应的全面图像,如图7.4所示。频率扫描可以提供电源调制器的频率响应。虽然这些扫描测量看起来与矢量网络分析仪(VNA,vector network analyzer)的功能相同,但它对于大型信号场景特别方便,VNA难以通过校准处理并避免潜在的VNA损坏。同样,在特定频率点扫描功率可以提供对DUT的压缩特性的见解,这对于诸如电源调制器等功率器件而言是特别重要的。在许多人的数字调制系统评估中会认为正弦信号太简单而无法执行复杂测量,而且可能是可疑的。然而,并非所有场景都是如此。例如,用于自适应观察的ET系统中的反馈路径是典型的数字接收器。在测量I-Q信号的反馈路径性能时,理解观察路径的相位和幅度匹配变得尤为重要。零中频(零中频)接收器中的I和Q路径如何接近再现相同的信号对于整体反馈路径性能而言是必不可少的。因此,测量这种接收器的一种方法是将RF信号的正弦信号与本地振荡器(LO)频率偏移到反馈路径的输入。它将在I和Q路径上作为单音转换为基带。可以对这两个单音信号进行采样并比较幅度和相位。在I-Q数字接收机中,它们应具有相同的幅度,但它们之间具有90°的相移。因此,它们可以被描述为理想情况下的完美圆形,而I-Q的不平衡可以观察为圆形的任何变形。

两个乘积项(2***

然而,包络的PAPR通常远高于RF信号的PAPR值,尽管CFR用于在某种程度上对峰值信号的削峰处理,如图7.8所示。它表明供电调制器面临的挑战是如何通过先进的调制方案保持实现40 MHz信号带宽的率。图7.8 包络PAPR的图示,即使在CFR将主信号PAPR从11.6降至6.9 dB之后,对于示例性的2×20MHz双载波LTE 64QAM信号,其也远大于主信号PAPR。后,因为真实的包络测量可以揭示ET PA的真实行为,所以ET PA的大多数设计不再仅基于连续波(CW)表征。巨大的频谱扩展大大增加了对动态调制测量和ET PA分析的需求。然而,由于应用于优化RF PA的线性度和效率方面进行电源偏置端口的动态偏置电压技术提高了复杂信号的测量挑战。在仪器方面,VSA已经成为用于PA的RF表征的主要工具,以提取效率和线性的系统级标准。例如,ET PA的输入和输出处的RF时域包络波形可以通过校准的基于VSA的设置来测量。可以实现带内和带外的线性度测量。首先,EVM测量与ET PA的带内线性标准有关,它不需要获取完整的频谱。其次,它涉及ET PA系统的验证,具有时序对齐,失真表征等。更多细节将在后续文章中进一步讨论。

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