当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]1、摘要通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路 器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计测 试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。另外,本文还强调了测试电缆

1、摘要

通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路 器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计测 试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。

另外,本文还强调了测试电缆和接头对测试精度的重要作用,而这些问题在工程中是往往容易被忽略的。

2、引言

通 带插入损耗是无源射频器件的主要指标。典型的插入损耗值相对较小,因此用普通的测量方法很难达到实验室的测试精度。在实验室和工厂,通常采用网络分析仪来 测量插入损耗。用常见的无线电发射机作为信号源和射频功率计如BIRD43 或同类的仪器很难精确地测量出大功率状态下的插入损耗值。实际上,在大功率状态下不能直接测量插入损耗,插入损耗值必须通过被测器件(以下简称DUT)的 输出输入射频功率比进行计算而得,公式如下:

IL(dB)=10 lg (Po / Pi )

其中Pi 和Po 分别为DUT 的输入和输出射频功率。

3、单台功率计测试法

通常用一台功率计来测量器件的输入输出功率不可能有足够的精度来校验插入损耗的出厂指标,产生误差的原因有很多。

图1描述了一种功率测量的常见方法。DUT 在工作频率上的插入损耗的插入损耗指 标是-1.5dB。功率计采用带50W 探头的BIRD43 型,发射机则采用30W 移动收发信机,用于连接设备的是任意长度的同轴电缆。

在图1A 中,发射机通过功率计和测试电 缆1,2 连接到DUT。当发射机打开时,功率计指示32.3W 的正向功率,记为Pi=32.3W。在图1B 中,发射机通过电缆1 与DUT 连接,而此时DUT 的输出则通过电缆3,功率计和电缆2 与负载连接。此时功率计指示20W 的正向功率。记为P o=20.0W。

经过上述的测量,可将插入损耗计算如下:

IL(dB)=10 lg (20/32.3)= - 2.1dB

显然这个结果与出厂指标不符,是指标错了吗?在下任何结论之前,让我们来看看单功率计测量法所固有的可能产生误差的原因。

3.1、产生测量误差的原因

3.1.1、发射机负载阻抗的变化

在 图1A 和1B 中,不同长度的电缆被用于连接DUT 和发射机。如果DUT 的输入阻抗不是纯阻并且不等于50 欧,则如改变DUT 和发射机之间的电缆长度,也会引起呈现在发射机的负载阻抗的幅度和相位的改变。因此,当从DUT 的输入输出端移动功率计和电缆而引起阻抗变化时,发射机的输出功率也将随之而变化。

3.1.2、功率计的位置

在端接失配或电抗性负载的传输线上存在着驻波。由于负载驻波的存在,在不同的点上,用功率计进行的功率测量所得的结果也不同。

3.1.3、电缆及固有插入损耗

在计算插入损耗时,必须考虑到会影响功率测量的内部连接电缆的损耗。在上述测量中,出厂指标和现场测试的误差为0.6dB。如果测试发射机不稳定,误差将会更大。

3.1.4、发射机的不稳定性

如果负载阻抗不是50 欧纯阻,可能引起某些发射机的功率放大器的不稳定。尤其是谐振器件(如腔体滤波器),会在截止响应频率上产生一个很大的电抗。这可能会引起参量振荡,从而 在DUT 的通带以外产生很大的输出功率。如果发射机产生振荡,则功率计所测得的发射 机输出功率将会包括杂散功率。如果大部分杂散功率被DUT 衰减掉,则结果将会产生一个“假的插入损耗”。根据杂散载波功率比和DUT 的响应,甚至可能会产生更大的插入损耗测量误差。

在图1C 中,发射机通过一条更短的、不规则长度的电缆与DUT(滤波器)连接,于是,产生了振荡,DUT(滤波器)输出端上功率计和正向功率读数仅为15.5W,因为大约有4.5W 的杂散功率没有通过DUT(滤波器)。此时可求得插入损耗为:

IL =10Lg(15.5/32.5)=-3.2dB

这个结果当然是完全错误的。4、推荐的测试方法

我们推荐一种双功率计测量法,这种方法将会避免上述的大部分问题。首先用图2A 的测试步骤获得用于校正测试设备的插入损耗和功率计的相对校正误差的功率计读数。而图2B的步骤则用于测量输入和输出功率。

电缆1 被切割成一定的长度,从而保证从发射机的输出到功率计的输出之间的总传输线长度为测试频率的半波长的整数倍。这样可以保证由发射机看去的负载阻抗与连接在 功率计1 上的DUT 的阻抗相等。在功率计的操作手册上,通常包括了对于不同的频率范围所需的测试电缆的最佳长度。

在 图2B 中,功率计1 和2 用一条很短的电缆或N(M)-N(M)转接器与DUT 的输入和输出连接,也可用90 度弯角的N(M)-N(F)转接器以便于功率计与DUT 之间的连接。在图2A中,功率计之间的连接与图2B 相同,只是中间附加了一个N(F)-N(F)转接器代替DUT。

在图1和2中,50欧负载电阻应通过一条短同轴电缆或N(M)-N(M)转接器与功率计2的输出连接。如果负载的回波损耗为-30dB(驻波比小于1.06)或更好,则功率计与负载电阻之间的传输线的长度不需要特别要求。

测试步骤如下:

1). 如图2A 所示,将功率计1 和功率计2 直接相连,打开发射机并记下正向功率读数P1 和P2。

2). 关闭发射机,并在功率计1 和2 之间接入DUT,如图2B 所示。

3). 再打开发射机并记下正向功率读数P3 和P4。

4). 插入损耗计算如下:

IL(dB)=10lg(P1×P4 / P2×P3)

在前述例子中,所获得的腔体滤波器的测量结果如下:

P1=28.7W P3=28.0W

P2=24.0W P4=16.8W

所求得的插入损耗为:

Po / Pi =(28.7×16.8/24.0×28.0)=0.7175

IL = 10lg(0.7517)= -1.44dB

这个结果与被测滤波器的出厂指标相差小于0.1dB。

其他注意事项:

1). 应采用最好的电缆和接头。如可能接头应压接和焊接。劣质的接头会影响测量结果。

2). 绝对不要使用UHF(SL16)接头或转接器。

除了在VHF 频段外,UHF 接头的阻抗特性非常坏,因此在功率计上必须采用N 型 接头。

3). 检查发射机的频谱纯度,相对于载频的杂散辐射和谐波必须小于60 至70DB。

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

开关电源(SMPS)凭借高效、小型化的优势,广泛应用于电子设备中。但开关电源在工作时,因高频开关动作、元器件特性等因素,容易产生噪声。这些噪声不仅会影响自身性能,还可能干扰周边电子设备,因此准确测量开关电源中的噪声至关重...

关键字: 开关电源 噪声 测量

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
关闭