当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]定义和背景在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。SWR反映了入射波与反射波的比率,SWR越高表明传输线效率越低、反

定义和背景

在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。

SWR反映了入射波与反射波的比率,SWR越高表明传输线效率越低、反射能量越大,可能导致发射机损坏,降低发射效率。由于SWR通常用电压比表示,也称为电压驻波比(VSWR)。

VSWR和系统效率

一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。

而在实际系统中,阻抗失配将会导致部分功率反射到信号源(如同一个回波)。反射引起叠加和相消干扰,从而在不同时间、不同距离在传输线上产生电压波峰、波谷。VSWR用于度量这些电压的变化,它是传输线上任何位置的最高电压与最低电压之比。

由于理想系统中电压保持不变,其VSWR为1.0,通常表示为1:1。产生反射时,电压发生变化,VSWR会增大,例如,使VSWR达到1.2或1.2:1。

反射能量

当入射波到达边界,例如,通过无损传输线到达负载时(图1),一部分能量传送到负载,而另一部分能量则会反射回去。反射系数表示入射波与反射波的比:

Γ = V-/V+(Eq. 1)

式中,V-是反射波,V+是入射波。VSWR与电压反射系数(Γ)的关系为:

VSWR = (1 + |Γ|)/(1 – |Γ|)(Eq. 2)

图1.传输线电路说明了传输线与负载之间的阻抗失配,在边界产生的反射为Γ,入射波为V+、反射波是V-。

可以直接利用SWR计测量VSWR,矢量网络分析仪(VNA)等RF测试仪器可以用来测量输入端口(S11)和输出端口(S22)的反射系数。S11和S22等同于输入口、输出口的反射系数Γ,VNAs数学模型也可以直接用来计算、表征VSWR。

输入和输出端口的回波损耗可以通过反射系数S11或S22计算:

RLIN= 20log10|S11| dB(Eq. 3)RLOUT= 20log10|S22| dB(Eq. 4)

可以通过传输线的特性阻抗和负载阻抗计算反射系数,公式如下

Γ = (ZL- ZO)/(ZL+ ZO)(Eq. 5)

式中,ZL是负载阻抗,ZO是传输线的特性阻抗(图1)。

VSWR也可以用ZL和ZO表示。把式5代入式2,可以得到:
VSWR = [1 + |(ZL- ZO)/(ZL+ ZO)|]/[1 - |(ZL- ZO)/(ZL+ ZO)|] = (ZL+ ZO+ |ZL- ZO|)/(ZL+ ZO- |ZL- ZO|)

如果ZL> ZO,|ZL- ZO| = ZL- ZO
则:

VSWR = (ZL+ ZO+ ZL- ZO)/(ZL+ ZO- ZL+ ZO) = ZL/ZO(Eq. 6)

如果ZL< ZO,|ZL- ZO| = ZO- ZL

则:

VSWR = (ZL+ ZO+ ZO- ZL)/(ZL+ ZO- ZO+ ZL) = ZO/ZL(Eq. 7)

我们注意到上面所提到的VSWR是相对于1的比值,例如VSWR为1.5:1。VSWR有两种特殊情况∞:1和1:1。负载开路时,VSWR为∞:1,当负载与传输线特性阻抗完全匹配时,VSWR为1:1。

VSWR的定义是来自于传输线自身产生的驻波:

VSWR = |VMAX|/|VMIN|(Eq. 8)

其中,VMAX是传输线上驻波电压的最大值,VMIN是传输线上驻波电压的最小值。

最大值由入射波和反射波同向叠加产生:

VMAX= V++ V-(Eq. 9)

最小值由入射波和反射波反向叠加产生:

VMIN= V+- V-(Eq. 10)

把式9和式10代入式8,可得:

VSWR = |VMAX|/|VMIN| = (V++ V-)/(V+- V-)(Eq. 11)

把式1代入式11,得到:

VSWR = V+(1 + |Γ|)/(V+(1 - |Γ|) = (1 + |Γ|)/(1 – |Γ|)(Eq. 12)

式12与本文式2相等。

VSWR检测系统

MAX2016为双通道对数检测器/控制器,它与环行器和衰减器配套使用,用于监测天线的VSWR/回波损耗。MAX2016可输出两路功率检测器的差。

MAX2016与MAX5402数字电位器和MAX1116/MAX1117 ADC组成一个完整的VSWR监测系统(图2)。数字电位器用作MAX2016输出参考电压的分压器,内部电压基准可提供2mA典型电流,该电压用于设置内部比较器的门限电压(CSETL)。当输出电压高于或低于门限电压(COUTL)时,产生报警输出。MAX1116 ADC的工作电压为2.7V至3.6V,MAX1117 ADC的工作电压为4.5V至5.5V。ADC也可以利用MAX2016提供电压基准,ADC与微控制器共同监测天线的VSWR。

图2. 配套ADC用于构建VSWR实时监测系统,用外部数字电位器配置比较器输出(COUTL)报警门限。

总结

本指南介绍了SWR或VSWR是衡量传输线路缺陷和效率的一种方式。VSWR与反射系数相关。比值越高说明失配越严重,而1:1是完全匹配的。匹配或失配取决于驻波的最大和最小幅度。SWR是传输能量与反射能量的比值。MAX2016是用来举例说明如何创建一个系统来监测天线的VSWR。

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

2 层 PCB 的制造成本将低于 4 层 PCB,但是PCB 厚度不应超过 0.8mm - 1.00mm,而传输线没有足够的参考距离,宽度会变得相当大。像好多罗杰斯的射频PCB板都非常薄,一般分腔体设计,不适合大尺寸。4...

关键字: PCB 传输线 特性阻抗

狭义上的全通网络能够传输全部的入射功率,因此在任意频点上其反射系数为零,传输系数为1。广义的全通网络的幅频响应(传输系数的模)为某一固定值,而相频响应是非线性的。非线性的相频响应是全通网络的重要性质,也是与传输线最大的区...

关键字: 全通网络 传输线 电路

电压驻波比指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。

关键字: 电压驻波比 驻波系数

摘要:通过对影响射频同轴电缆组件电压驻波比因素进行分析,给出了如何优化射频同轴电缆组件电压驻波比的具体途径和措施,最后对提升射频同轴电缆组件电压驻波比的方法行进了总结。

关键字: 射频 同轴电缆组件 电压驻波比 优化方法

  每个监控工程都有其自身的特点和特殊性,因此在组建监控网络时需要充分考虑这些具体情况,选用最为合适的图象和信号传输方式。鉴于同轴电缆、双绞线和光纤是目前监控系统中使用最广的三种传输介质,我们可

关键字: 监控系统 传输线 图象信号

  什么是屏蔽线   屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。导线外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该

关键字: 传输线 屏蔽线

德国“5G Today”研究项目首次完成了以5G广播模式传输线性电视的测试。 “我们能够在大部分测量区域实现良好的移动电视接收。这些发现为进一步开展5G广播标准化工作奠定了重要基础。”德

关键字: 5G 传输线 线性 测试

你知道与信号完整性有关那些术语有哪些吗?相信不少初入茅庐的工程师们在学习的旅途中走了不少弯路,下面我们就针对信号完整性相关知识术语进行普及。

关键字: 传输线 信号完整性 特性阻抗

小时候家里的收音机、电视机,都带着可以灵活转动拉伸的杆子,大家一定对这个可以转来转去的杆子记忆犹新,或许也好奇的发现这个杆子的长度与方向和收音机、电视的接收效果有某种神秘的联系。 这根杆子实际上是伸缩天线(也叫鞭状天线或...

关键字: 天线 电磁波 手机 传输线

1  回流的基本概念 数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的,毕竟,驱动器和接收器都指定为电压模式...

关键字: PCB 高速电路 驱动器 传输线
关闭
关闭