当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 通常WCDMA终端与系统的通信可分为两个阶段,一个是接入阶段,二是话务通信阶段。只有终端正确地接入到网络,才能使终端与网络的通信成为可能。WCDMA技术与GSM终端功率控制中的Acess Burst类似,在WCDMA

通常WCDMA终端与系统的通信可分为两个阶段,一个是接入阶段,二是话务通信阶段。只有终端正确地接入到网络,才能使终端与网络的通信成为可能。WCDMA技术与GSM终端功率控制中的Acess Burst类似,在WCDMA系统中,发射开/关时间模板定义了终端在开/关功率的突发时间模板;另外,DPDCH(专用物理数据信道)周期性的关闭引起UE上行工作在非连续发射状态,UE(终端)必须根据数据速率的变化调整其发射功率,这就是TFC变化所关心的内容。本期摩尔实验室(MORLAB)将继续为您介绍2GHz WCDMA终端设备射频测试之发射开/关时间模板和TFC变化这两项测试。

(一)发射开/关时间模板
在WCDMA系统中对随机接入过程进行了严格的定义,其开环功率控制的精度一般为±9dB,因此,根据接收到的绝对功率来设定发射功率有很大的不确定性。简而言之,在随机接入状态下,手机会根据接收到的基站信号电平估计一个较小的值作为手机的初始发射功率,发送第一个前导,如果在规定的时间内没有得到基站的应答信息,手机会加大发射功率,发送第二个前导,如果在规定时间内还没有得到基站的应答信息,手机会再次加大发射功率。这个过程将一直重复下去,直到收到基站的应答或者到达设定的最多尝试次数为止。

1.测试目的:

验证UE发射开/关的过程与时间的关系符合标准的规定(如图1),避免超过指标要求的发射开/关响应误差会增加对其他信道的干扰或本信道上行链路的发射误差。

图1:PRACH preambles发射开关时间模板

表1:发射开/关时间模板参数

3.测试步骤:

1)设置cell power使在天线连接处的功率谱密度为-106.7 dBm / 3,84 MHz;
2)测试UE的第一个RACH导频部分的输出功率(开功率),测试不包括瞬时功率;
3)测试UE的第一个RACH导频部分的输出功率(开功率)之前或之后的关功率测试不包括瞬时功率;

4.测试结果举例:

(二)TFC变化(传输格式组合改变)

TFC(Transport Format Combination)变化测试,其要求UE和综测仪在RB Test Mode下进行Loopback连接,当开始测试时停止Loopback,基站将先发送一个block周期的数据,然后在下一个block的时间内不发送数据,如此反复进行下去。这样就会导致UE以一个block的时间为周期反复打开和关闭DPDCH。当通过测试仪表监视上行TFCI指示没有数据发送时(也就是在这个block内DPDCH是关闭的,但DPCCH打开)的平均功率。同样还要测试DPDCH、DPCCH都打开状态下的平均功率。

1.测试目的:

验证UE功率控制的步长容限是否符合指标要求,和DTX开/关功率与时间的关系是否符合指标(如图2所示)。

图2:DTX发射模板

2.测试条件:

1)使用射频线将手机和系统模拟器连接,需要注意RF线的补偿;
2)按照通用呼叫建立一个呼叫,上行DPCH的功控信息是从TPC命令根据算法2得到的;
3)将UE置于回环测试模式下进行测试;

3.测试方法:

1)设置系统模拟器下行的功率谱密度使UE的天线连接器处的开环输出功率为0dBm;
2)交替发射0或1下行的TPC命令,使满足TPC_cmd=0;
3)在两种情况下测试天线连接处的平均输出功率,DPDCH、DPCCH都开,只有DPCCH开两种模式;

4.测试限值:

DPDCH开、关的平均输出功率的不同不超过表2的要求:

量化幅度比cand d功率控制步长(Upordown) P发射机功率控制容限

±2 dB

表2 发射机功率步长容限要求

5.测试结果举例:

以上是摩尔实验室(MORLAB)关于WCDMA射频测试的发射开关时间模板和TFC变化测试的介绍,接下来我们还会对其他射频测试项目进行详细介绍。

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