exponenta event banner

Использование RF Measurement Testbench для преобразователя RF в IQ

Используйте RF Measurement Testbench для измерения различных величин преобразователя RF-IQ. Измеряемые величины включают суммарный коэффициент усиления, показатель шума и значения нелинейности (IP3). Чтобы открыть средство тестирования и измерить количества, используйте приложение RF Budget Analyzer для создания преобразователя RF-в-IQ, а затем щелкните Export > Measurement testbench.

Testbench имеет две подсистемы:

  • RF Measurement Unit

  • Device Under Test

На дисплее testbench отображаются измеренные выходные значения коэффициента усиления, NF (показатель шума), IP3 (перехват третьего порядка) и других величин и т.д.

Тестируемое устройство

Подсистема «Тестируемое устройство» содержит радиочастотную систему, экспортированную из приложения.

Единица измерения RF

Подсистема RF Measurement Unit состоит из контроллера Simulink и интерфейса RF Blockset Circuit Envergy. Интерфейс RF Blockset используется в качестве входных и выходных данных DUT.

Параметры единицы измерения RF

  • Имитировать шум (Simulate noise) (как стимул, так и DUT) - установите этот флажок, чтобы включить моделирование шума в сигнале стимула, поступающем в DUT и внутри DUT.

  • Измеренное количество - выберите количество, которое требуется измерить:

    • Gain - Измерить коэффициент усиления преобразователя, предполагая нагрузку 50 Ом. Если выбрать только I или только Q в ветви Отклик (Response) отображается только половина измеренного коэффициента усиления.

    • NF - Измерить значение показателя шума на выходе преобразователя.

    • IP3 - Измерение выходного или входного перехвата третьего порядка (IP3).

    • IP2 - Измерение выходного или входного перехвата второго порядка (IP2).

    • DC Offset - Измерить помехи уровня постоянного тока, центрированные на требуемом сигнале из-за смешения утечки LO с входным сигналом.

    • Image Rejection Ratio - Измерить коэффициент отклонения изображения, необходимый для отмены влияния изображений на ВЧ входной сигнал.

    По умолчанию testbench измеряет Gain. Содержимое вкладки Инструкции (Instructions) изменяется в соответствии со значением Измеренное количество (Measured quantity).

  • IP Type - выберите тип точек перехвата (IP) для измерения: Output referred или Input referred.

    По умолчанию измерения testbench Output referred. Эта опция доступна, если для параметра Измеренное количество (Measured quantity) задано значение IP2 или IP3.

  • Тип впрыска - выберите впрыск гетеродина (LO) для коэффициента отклонения изображения: Low-side или High-side.

    По умолчанию testbench измеряет Low-side. Эта опция доступна, если для параметра Измеренное количество (Measured quantity) задано значение Image Rejection Ratio.

  • Ветвь ответа - выберите ветвь вывода, которую требуется измерить:

    • I only(Q=0) - Выходной сигнал, измеренный на синфазной ветви.

    • Q only(I=0) - Выходной сигнал, измеренный на квадратурной ветви.

    Эта опция недоступна, если для параметра Измеренное количество (Measured quantity) задано значение Image Rejection Ratio.

Вкладка «Параметры»

  • Амплитуда входной мощности (дБм) - доступная входная мощность для DUT. Можно изменить входную мощность, вручную указав значение или повернув ручку. При измерении смещения постоянного тока этим полем ввода является входное среднеквадратичное напряжение (дБмВ), поскольку смещение измеряется в единицах напряжения. Заданное напряжение представляет собой напряжение, падающее на входные порты DUT.

  • Входная частота (Гц) - несущая частота, подаваемая на радиочастотный вход DUT.

  • Выходная частота (Гц) - выходная частота для измерения I и Q выходов DUT. По умолчанию эта частота равна одной полосе пропускания выше постоянного тока, что позволяет проводить значимые измерения.

  • Полоса пропускания основной полосы частот (Гц) - полоса пропускания входного сигнала.

  • Отношение частоты тестового тонального сигнала к полосе пропускания основной полосы частот - положение тестовых тональных сигналов, используемых для IP3 измерений. По умолчанию используется значение 1/8.

Вкладка «Инструкции»

Инструкции по измерению коэффициента усиления

  • Очистить шум Simulate (как стимул, так и DUT) для точного измерения коэффициента усиления. Установите флажок для учета шума.

  • Измените амплитуду входной мощности (dBm) или поверните ручку, чтобы уменьшить амплитуду входной мощности. При высокой входной мощности нелинейность в DUT может влиять на измерения коэффициента усиления.

Инструкции по измерению NF

  • Испытательный стенд измеряет вычисленное значение NF. Этот расчет предполагает наличие не зависящей от частоты системы в пределах заданной полосы пропускания. Чтобы смоделировать не зависящую от частоты систему и вычислить правильное значение NF, уменьшите полосу пропускания основной полосы до выполнения этого условия. В обычных радиочастотных системах полоса пропускания для тестирования NF уменьшается ниже 1 кГц.

  • Измените амплитуду входной мощности (дБм) или поверните ручку, чтобы уменьшить или увеличить амплитуду входной мощности. При высокой входной мощности нелинейность в DUT может влиять на измерения NF. Для низкой входной мощности сигнал находится слишком близко или ниже уровня шума системы. В результате NF не может сойтись.

Инструкции по измерению IP3 и IP2

  • Очистить шум Simulate (как стимулирующий, так и DUT) для точного измерения IP3 и IP2.

  • Измените амплитуду входной мощности (дБм) или поверните ручку, чтобы уменьшить амплитуду входной мощности. При высокой входной мощности нелинейность более высокого порядка в DUT может влиять на OIP3 и IIP3 измерения.

Инструкции по измерению смещения постоянного тока

  • Снимите флажок «Имитировать шум» (как стимул, так и DUT) для точного измерения смещения постоянного тока.

  • Правильный расчет смещения постоянного тока предполагает наличие не зависящей от частоты системы на частотах, окружающих тестовые тональные сигналы. Уменьшите частотное разделение между тестовыми тональными сигналами или уменьшите полосу пропускания основной полосы до выполнения этого условия. В обычных радиочастотных системах полоса пропускания уменьшается ниже 1 KHz для испытаний на смещение постоянного тока.

  • . Измените амплитуду входного среднеквадратичного напряжения (дБмВ) или поверните ручку для уменьшения амплитуды входного среднеквадратичного напряжения. Для высокого входного среднеквадратичного напряжения нелинейность более высокого порядка в DUT может влиять на измерения смещения постоянного тока

Инструкции по коэффициенту отклонения изображения

  • Очистить шум Simulate (как стимулирующий, так и DUT) для точного измерения OIP3 и IIP3.

  • Правильный расчет коэффициента отклонения изображения (IRR) предполагает наличие не зависящей от частоты системы на частотах, окружающих тестовые тона. Уменьшите частотное разделение между тестовыми тональными сигналами или уменьшите полосу пропускания основной полосы до выполнения этого условия. В обычных радиочастотных системах полоса пропускания уменьшается ниже 1 KHz для тестирования IRR.

  • . Измените амплитуду входной мощности (дБм) или поверните ручку, чтобы уменьшить амплитуду входной мощности. Для высокой входной мощности нелинейности более высокого порядка в DUT могут влиять на измерение коэффициента отклонения изображения.

Для всех измерений с помощью средства тестирования невозможно исправить расхождения результатов с помощью приложения RF Budget Analyzer. Средство тестирования RF Blockset обеспечивает моделирование истинного RF-контура, которое включает в себя РЧ-явления, включая насыщение и взаимодействие между несколькими тонами и гармониками в нелинейных устройствах. Эти RF-явления еще не включены в RF Budget Analyzer, что приводит к некоторым различиям в значениях между testbench и приложением.

См. также

| |

Связанные темы