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第第頁(yè)放大器的指標(biāo)測(cè)試放大器的測(cè)試指標(biāo)可以分為兩類:線性指標(biāo)測(cè)試和非線性指標(biāo)測(cè)試。

線性指標(biāo)的測(cè)試基于S參數(shù)的測(cè)量,采用常規(guī)矢量網(wǎng)絡(luò)分析議來完成。

對(duì)于非線性指標(biāo)的測(cè)試,傳統(tǒng)測(cè)試方案采用頻譜儀加信號(hào)源方法,但這種方案有很多缺點(diǎn)如無法實(shí)現(xiàn)同步掃頻、掃功率測(cè)試,不能進(jìn)行相位測(cè)量如幅度相位轉(zhuǎn)化(AM/PM)測(cè)量。

R&SZVB采用創(chuàng)新的硬件結(jié)構(gòu),其輸出功率很高、功率掃描范圍寬,因而無需另外單獨(dú)使用前置放大器,一次掃描即可確定放大器功率壓縮特性。ZVB采用了強(qiáng)大的自動(dòng)電平控制設(shè)計(jì)以及高選擇性、高靈敏性的接收機(jī),因而可在較寬的動(dòng)態(tài)范圍下進(jìn)行放大器的諧波測(cè)試而無需使用外部濾波器。

端口匹配特性測(cè)量

端口匹配特性主要測(cè)試端口的S11與S22參數(shù)。如端口1的S11參數(shù)等于反射信號(hào)b1與入射信號(hào)a1之比:

S11參數(shù)也可稱為輸入反射因子G1。S11為復(fù)數(shù),工程上通常用回波損耗(RL)和駐波比(VSWR)來表達(dá)端口的匹配程度。S11與這兩個(gè)參數(shù)的關(guān)系如下:

以上兩個(gè)參數(shù)與S11的換算由ZVB自動(dòng)完成,用戶只需要在[Format]菜單中選擇[dBMag]->回波損耗,[SWR]->駐波比,就可以顯示相應(yīng)的測(cè)試曲線。ZVB提供軌跡統(tǒng)計(jì)功能[TraceStatistics],可自動(dòng)顯示軌跡的最大值、最小值和峰-峰值,并且可以通過設(shè)置[EvalRange],來調(diào)整統(tǒng)計(jì)頻率范圍。該功能對(duì)帶限器件(如濾波器)的帶內(nèi)指標(biāo)測(cè)試非常有用。

在電路設(shè)計(jì)的過程中,精確輸入阻抗信息對(duì)于設(shè)計(jì)人員更為重要。比如:在手機(jī)板設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)人員要精確測(cè)試前端放大器的輸入、輸出阻抗,然后根據(jù)輸入、輸出阻抗信息來設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的匹配網(wǎng)絡(luò),達(dá)到手機(jī)的最大功率發(fā)射和最佳的整機(jī)靈敏度。輸入阻抗與S11的關(guān)系如下:

用戶通過選擇[Format]鍵中的[Smith]菜單來顯示阻抗測(cè)試軌跡,通過設(shè)置Marker可以方便的測(cè)得每一頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的輸入電抗和電阻。另外ZVB標(biāo)配的虛擬加嵌功能,能模擬在輸入、輸出端口加上虛擬的匹配網(wǎng)絡(luò)之后,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的性能。該功能大大簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)人員的工作量,無需實(shí)際的電路調(diào)整,就能預(yù)測(cè)調(diào)整后的DUT性能。用戶通過選擇[Mode]菜單中的[VirtualTransform]來激活該功能。

傳輸參數(shù)測(cè)量

除了端口匹配特性的測(cè)量,放大器前向放大和反向隔離特性也可分別由測(cè)試S21和S12得到。前向的傳輸參數(shù)S21等于在端口2測(cè)得前向功率b2與端口1的激勵(lì)功率a1的比值:

而放大器的反向隔離度等于S12絕對(duì)幅度的對(duì)數(shù)值:

用戶只需分別設(shè)置S21和S12的顯示格式為dB([format]->[dBMag]),放大器增益和隔離度即可同時(shí)顯示在ZVB上。功率壓縮特性測(cè)量

功率壓縮特性的測(cè)試主要用來衡量待測(cè)件(DUT)的線性度。對(duì)于放大器的測(cè)試,工程上通常采用輸出功率1dB壓縮點(diǎn)(P1dB)來表征該特性。P1dB的定義為:隨著輸入功率的增加,放大器的增益下降到比線性增益低1dB時(shí)的輸出功率值,如圖2所示。

ZVB不僅可以測(cè)量參數(shù)隨頻率變化的曲線還可以測(cè)量參數(shù)隨輸入功率變化的曲線。ZVB內(nèi)置信號(hào)源可以提供非常大的功率掃描范圍,其典型值為60dB,而且60dB的功率掃描范圍完全由電子衰減器來實(shí)現(xiàn)而非采用傳統(tǒng)的機(jī)械步進(jìn)衰減器。機(jī)械式衰減器的幅度可重復(fù)度較差且使用壽命較短,所以ZVB特別適合測(cè)試有源器件的功率壓縮特性。

P1dB的測(cè)量涉及到S21隨著絕對(duì)輸入功率變化的曲線,而矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀通常用于S參數(shù)相對(duì)量的測(cè)量。為了提高其絕對(duì)測(cè)量精度,推薦使用的功率計(jì)對(duì)矢網(wǎng)做功率校準(zhǔn)。R&S公司的NRP系列功率計(jì)可以通過USB接口直接和ZVB連接,從而省掉功率計(jì)主機(jī)和昂貴GPIB卡。ZVB功率校準(zhǔn)過程分成兩個(gè)過程:矢網(wǎng)的內(nèi)部源幅度校準(zhǔn)和接收機(jī)幅度校準(zhǔn)。在第一個(gè)過程中將功率探頭直接和矢網(wǎng)的源端口連接,對(duì)應(yīng)選擇[CAL]鍵下的菜單[StartPowerCal]->[SoucePowerCal]。第二步將已校準(zhǔn)的源端口和接收端口連接進(jìn)行接收機(jī)的校準(zhǔn),對(duì)應(yīng)選擇[CAL]鍵下的菜單[StartPowerCal]->[ReceiverPowerCal]。

諧波測(cè)量

隨著激勵(lì)功率的增加,放大器將進(jìn)入非線性工作區(qū),不僅除出現(xiàn)輸出功率壓縮現(xiàn)象,還會(huì)出非線性頻率分量。這些新的頻率輸出分量多為輸入頻率的整數(shù)倍,稱為諧波分量。設(shè)計(jì)人員往往比較關(guān)心的是輸入基波分量與諧波分量的幅度差值,因?yàn)榉炔钤酱?,意味著在同樣的直流輸入功率情況下,更多的功率轉(zhuǎn)換為所需的基波功率,而非諧波功率,也可視為提高了放大器的效率。ZVB打破了傳統(tǒng)矢網(wǎng)信號(hào)源和接收機(jī)必須工作在同一頻率上的限制,可以使源和接收機(jī)工作在不同的頻率點(diǎn)上。具體對(duì)于諧波測(cè)量而言,可以讓矢網(wǎng)源輸出基波信號(hào),而接收機(jī)工作在諧波頻率上,并可方便實(shí)現(xiàn)對(duì)基波輸入頻率或輸入功率的掃描測(cè)試。對(duì)應(yīng)ZVB的設(shè)置:可先通過[ChanSelect]+[Addchannel+trace+DiagArea]的方法來添加一個(gè)新的觀測(cè)窗口和新的測(cè)試通道。然后在[Mode]鍵下選擇[Harmonics]進(jìn)入諧波測(cè)試模式,而后通過選擇2nd、3rd或者輸入其它諧波次數(shù)來測(cè)量對(duì)應(yīng)的諧波。

對(duì)于測(cè)試絕對(duì)諧波功率對(duì)輸入基波功率的變化,同樣推薦在測(cè)試前應(yīng)該進(jìn)行功率校準(zhǔn)。ZVB也提供諧波功率校準(zhǔn)的方法。通過[HarmonicPowerCal]進(jìn)入功率校準(zhǔn)對(duì)話框,其基本操作過程與測(cè)試放大器功率壓縮特性時(shí)相同,只不過在進(jìn)行源功率校準(zhǔn)時(shí)的頻率為整個(gè)測(cè)試頻率而在接收機(jī)校準(zhǔn)時(shí)的頻率為諧波頻率而已。

幅度相位轉(zhuǎn)化測(cè)量

放大器的非線性特征除了功率壓縮和產(chǎn)生諧波頻率兩個(gè)方面外,還有相位非線性特征,即隨著輸入功率的改變,放大器插入相移的變化。工程上通常采用AM/PM轉(zhuǎn)化來描述,其具體的定義為:輸入功率每變化1dB,插入相移的改變量,單位為Degrees/dB。

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