当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读] 我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2

我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合基于 CW 测量的各种规范和调制信号的系统要求之间存在的差异具有一定的挑战。

CW 信号和调制信号之间存在两种差异,会影响高速数据转换器的行为。首先,CW 信号没有带宽——能量被限定在某个单一频率;而调制信号有带宽,能量分布于某个频率范围。其中的一个结果便是 CW 信号失真在另一个频率引起 CW 谐波,而调制信号失真引起该信号之外更宽频率范围的谐波和交叉调制:二次谐波 2x、三次谐波 3x 等。在带宽与调制信号相同的某个频段能量的传播带来更低完整度的失真能量。

其次,大多数调制信号(只有如 GSM 中使用的 GMSK 等调制方案除外)均是对振幅进行调制,其产生比最大功率要低的平均功率。为了对比方便,CW 信号的功率恒定。图 1 显示了存在的差异,其表明了调制长期演进 (LTE) 信号的功率与时间的对比关系。平均功率约为最大功率的 7%,即比最大功率低 11 dB。

图 1 调制 LTE 信号的功率与时间的对比关系

大多数器件中,谐波失真结果随信号功率增加而增加。例如,信号功率每增加 1dB,三阶谐波结果便增加 3dB。因此,相比较低平均功率的调制信号,最大功率的 CW 信号具有更加明显的失真。图 2 描述了这种情况,其将最大功率的 CW 信号三阶谐波失真同调制 LTE 信号进行了对比。所用失真模型是一个简单的多项式:

Vout = Vin + coeff*Vin3

其中,谐波失真系数 coeff 为任意选取,旨在说明巨大的失真量。

CW 信号生成 CW 信号以下三阶失真结果 42 dB,而 LTE 信号生成 LTE 信号以下三阶失真结果 56 dB。请注意,图 2 所示功率已被标准化为每个信号的最大功率。

图 2 谐波失真 CW 和调制 LTE 信号

因此,使用最大功率 CW 信号来估算我们理论器件中调制 LTE 信号的谐波失真将 LTE 信号失真高估算了 14 dB。

什么是更精确的 CW 测试呢?一次 CW 测试永远都无法捕获完全一样的调制信号效果,而调制信号失真取决于信号功率的统计分布。在我们的例子中,一个最大功率以下 –7 dB的 CW 信号会产生与 LTE 信号相同的三次谐波失真水平(请参见图 2)。由于调制 LTE 信号的平均功率为最大功率或者峰值功率以下 ~11 dB,这相当于将 CW 信号功率设置为调制信号平均功率以上 4 dB。

对调制信号性能进行更精确评估的一个快速法则是使用调制信号峰值功率与平均功率的 dB 比,然后设置 CW 功率为最大功率以下 2/3。例如,如果调制信号 PAR 为 6dB,则应将 CW 信号设置为最大功率以下 -4 dB,然后测得相对于信号功率的谐波失真。这种法则对各种调制信号类型(例如:OFDM、WCDMA 和 QAM 等)都很有效。

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭