当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]滤波器原理具备一定专业性和复杂性,在前面的文章中,小编曾为大家讲解过腔体滤波器原理、LC滤波器原理、有源滤波器原理等。而在本文中,将为大家带来实时滤波器原理,并向大家讲解实时滤波器在现实生活中的应用。

滤波器原理具备一定专业性和复杂性,在前面的文章中,小编曾为大家讲解过腔体滤波器原理、LC滤波器原理、有源滤波器原理等。而在本文中,将为大家带来实时滤波器原理,并向大家讲解实时滤波器在现实生活中的应用。

Agilent MXG N5182A在经过硬件升级后,射频性能得到了极大的提高。针对数字信号处理部分,Agilent在MXG N5182A上引入了ARB加实时滤波器来实现基带信号的生成,下面将对这一理念进行详细描述。

一、RealTIme模式、传统ARB模式和增强的ARB模式

业界传统的矢量信号生成模式分为两种:实时(RealTIme)信号生成和波形文件回放(ARB)。Agilent的两款矢量信号发生器ESG E4438C和MXG N5182A是这两种模式的代表。ESG E4438C具有RealTIme信号生成的强大功能,同时支持ARB模式;而MXG N5182A在推出之始,只支持ARB模式,目的是为了更好的满足产线客户的需求。

与此同时,Agilent对MXG传统的ARB模式进行了改进,在不减少信号生成和数字信号处理流程的前提下,使最终输出的射频信号保持原有的高质量,同时减小信号源硬件对播放内存空间的要求,实属技术创新。我们可以从下面这张图来了解RealTIme模式、传统ARB模式和增强的ARB模式的主要区别。

图1、WCDMA上行RMC12.2k信号生成过程

图1中以WCDMA上行RMC12.2k信号生成过程为例,描述了适量信号源生成标准WCDMA信号的全过程,包括原始数据经过信道编码、成帧,过采样,DAC数模转换,上变频,最终从射频口发射。

从上图中可以看出,ESG Realtime 模式是利用DSP进行实时的信号成帧和数字信号处理的,所有的过程都是在信号源内部由硬件实时完成的。因此,从图中标注的A点往后,都是硬件实现。

传统的MXG ARB模式,即MXG1,在DAC数模转换以前的部分,即图中标注的C点,均由软件实现(软件可以是Agilent Signal Studio软件,C语言或者Matlab软件)。从DAC数模转换以后,由MXG硬件完成的。因此,内存所在的位置为图中C点位置。由信号生成原理可知,此处的数字信号点数为78489600个点。

改进后的MXG ARB模式,即图中MXG2,在过采样以前的部分,即图中标注的B点,均由软件实现(软件可以是Agilent Signal Studio软件,C语言或者Matlab软件)。从过采样以后,由MXG硬件实时完成的。因此,内存所在的位置为图中B点位置。由信号生成原理可知,此处的数字信号点数为39244800个点。因此,大小为64MSample的播放内存足以满足信号存储和播放的要求。

二、射频性能比较

这里我们将针对上面提到的Realtime 模式和改进的ARB模式所产生的WCDMA信号的射频性能进行对比,从而看出改进的ARB模式具有非常优秀的射频性能。

信号参数:WCDMA UpLink RMC 12.2k

Frequency:1GHz

Amplitude:-10dBm

信号源:ESG E4438C,MXG N5182A

频谱仪:PXA N9030A

ESG (Real time)MXG with Realtime filter

ACPR (dBc) @5MHz offset (Noise Correction off)-65.20-68.82

EVM0.670.44

1.721.01

下面列举了几个与基站接收机灵敏度测试相关的MXG矢量信号源性能指标的结果图。

图2、MXG N5182A发射WCDMA UpLink RMC12.2k性能——ACLR

图3、MXG N5182A发射WCDMA UpLink RMC12.2k性能——EVM

图4、MXG N5182A发射WCDMA UpLink RMC12.2k性能——Code Domain

三、结论

通过上面的原理描述和结果展示,充分体现了MXG改进后的ARB信号生成及处理方式,即实时滤波器加波形的方式,可以充分满足现代基站接收机灵敏度测试对于矢量信号源的性能要求。同时,这个具有创新性能的理念,很好的将Realtime模式和ARB模式进行了融合,既保持了ARB模式信号源原有的经济和灵活的特点,又扩展了ARB模式的波形播放空间,使得MXG N5182A在满足客户与日俱增的测试需求方面,具有了足够的拓展空间。

从图中可以发现,改进前后MXG ARB模式的主要区别在于,改进后的MXG将过采样的环节,向后并入信号源硬件处理环节,并采用了与ESG E4438C Realtime 模式中利用的DSP实时生成波形相同的方式,在MXG中利用FPGA实现实时的滤波器对信号进行两倍采样,从而既达到了数字信号处理所要求的信号性能,又降低了前级对存储空间的要求,使得前级64MSample的播放内存提高了一倍的利用效率。

以上便是小编此次带来的“滤波器原理”的相关内容,希望大家在阅读完本文后有所收获。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

往期发布了基于小华HC32F334数字电源控制器的两路交错无桥图腾柱TCM PFC参考设计,TCM PFC以其全输入范围下软开关的优势越来越受到服务器电源以及通信电源的青睐。同时,两路交错无桥图腾柱CCM PFC因其EM...

关键字: 数字电源控制器 服务器 滤波器

滤波器是一种选频装置,允许特定频率的信号通过,同时抑制其他频率成分。这种功能在去除噪声和频谱分析中至关重要。滤波器,这一电子系统中的关键组件,在信号处理领域扮演着举足轻重的角色。本文旨在深入剖析两种典型滤波器的工作原理,...

关键字: 滤波器 射频技术

滤波器本质上是一种选频装置,其核心功能是让特定频率的信号顺畅通过,同时大幅衰减其他频率的信号。在测试装置中,这种选频功能被充分利用,以滤除干扰噪声或进行频谱分析,实现“去除杂波,精选信号”的目标。

关键字: 滤波器 高通滤波器

深入探索这一个由 ML 驱动的时域超级采样的实用方法

关键字: 机器学习 GPU 滤波器

EMI 滤波器,这一看似简单的电子元件,实则蕴含着高科技的智慧。它如同电子世界的 “清道夫”,主要应用于电源线和信号线上。其工作原理基于电感、电容等元件的巧妙组合,宛如一场精密的交响乐演奏。电感对高频信号呈现出高阻抗,如...

关键字: EMI 滤波器 噪声

在当今的电子设备设计领域,电源的高效性与稳定性始终是工程师们关注的核心要点。对于众多对噪声极为敏感的设备而言,找到一款既能提供高效动力支持,又能确保低噪声稳定运行的电源,无疑是整个设计过程中的关键环节。在这一探索过程中,...

关键字: 电源 噪声 滤波器

在电子设备的电源供应领域,如何实现高效且稳定的供电一直是工程师们不懈追求的目标。开关稳压器因其较高的效率在众多应用中得到广泛使用,然而,其固有的噪声问题却常常成为限制其进一步应用的瓶颈。尤其是在为对噪声极为敏感的设备,如...

关键字: 稳压器 噪声 滤波器

在音响系统的搭建与调试过程中,众多音响爱好者往往将大量精力聚焦于音箱的品质、功放的功率以及音源的优劣上,却常常忽视了一个对音质有着深远影响的关键要素 —— 音响电源滤波器。实际上,音响电源滤波器在整个音响系统里占据着举足...

关键字: 音响系统 滤波器 音源

在工业自动化、新能源汽车、数据中心等高可靠性场景中,直流电源滤波器作为抑制电磁干扰(EMI)的核心器件,其性能直接影响系统稳定性。本文基于工程实践与行业标准,构建以插入损耗、额定电流为核心的六维评估模型,从技术参数、测试...

关键字: 直流电源 滤波器

在传统滤波器设计中,工程师通常基于目标频段的衰减需求选择元件参数,通过正向计算确定滤波器拓扑与数值。然而,面对复杂电磁环境中的多源干扰、非线性耦合及空间辐射问题,正向设计往往难以精准匹配实际场景。此时,采用反向思维——以...

关键字: 滤波器 耦合路径
关闭