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  • 射頻系統(tǒng)設(shè)計面臨的一個關(guān)鍵問題:混頻器線性度分析
    射頻系統(tǒng)設(shè)計面臨的一個關(guān)鍵問題:混頻器線性度分析
  • 射頻系統(tǒng)設(shè)計面臨的一個關(guān)鍵問題:混頻器線性度分析
  •   發(fā)布日期: 2021-10-21  瀏覽次數(shù): 1,362

    混頻器線性度一直是射頻系統(tǒng)設(shè)計面臨的一個關(guān)鍵問題?;祛l器的非線性會產(chǎn)生不需要的、不可濾的雜散、互調(diào)和非線性失真。例如,非線性混頻可能導(dǎo)致不希望的雜散,例如2fRF?2fLO 或2fRF?fLO 頻率分量,加劇射頻系統(tǒng)頻譜再生問題。

    1、IP3和IMD

    IP3是分析雙音信號與其產(chǎn)生的互調(diào)項之間的關(guān)系的線性品質(zhì)因數(shù)。

     

    pYYBAGFqTx2AL-3JAAAggKLpqNs026

    PInput 是雙音射頻輸入信號的平均功率。PFund 是頻率

    poYBAGFqTx2AZF9BAAAEsHiuepk073

    pYYBAGFqTx2AXsnEAAACG6dl8fo945

    的平均功率。PIMD3 是

    poYBAGFqTx6ACqYwAAADq4oEP-s394

    pYYBAGFqTx6AeDeTAAADs84tmQM822

    處的交調(diào)產(chǎn)物的平均功率(注意這里,非變頻器件的三階產(chǎn)物應(yīng)該是2f1-f2和2f2-f1;變頻器件雙音互調(diào)后,再與LO變頻得到

    poYBAGFqTx6ACqYwAAADq4oEP-s394

    pYYBAGFqTx6AeDeTAAADs84tmQM822

    poYBAGFqTyCAarqYAAAf0551vSA666

    圖1.1 混頻器的輸出理論頻譜

    IIP3和OIP3都可以評估器件的非線性,混頻器中IP3的計算方式可以看下圖,頻譜中包含不需要的雜散,其中越靠近載波的雜散信號,越難濾掉。

    pYYBAGFqTyOADtKiAABRE79knVY186

    圖1.2 混頻器的實測頻譜

    首先需要明確混頻器的IMD產(chǎn)物和雜散產(chǎn)物的區(qū)別。IMD是由多個接近的輸入頻率產(chǎn)生,

    poYBAGFqTyOAJH2lAAABZYkAX3s932

    pYYBAGFqTySAfbO6AAABTnEThgs396

    ,一般認(rèn)為不是由RF/IF和LO的諧波混合產(chǎn)生的。比如

    poYBAGFqTx6ACqYwAAADq4oEP-s394

    一般被認(rèn)為是IMD產(chǎn)物;而1fLO-3fRF 被認(rèn)為是雜散,是RF的諧波和LO產(chǎn)生的。

    poYBAGFqTySAd713AAAFxwmktbs472

    圖1.3 DUT是一個6GRF到下變頻到300MIF

    2、實測結(jié)果

    測試方法:固定LO為5.701G,測量RF 6G±0.5M下變頻到299M±0.5M后的頻譜。

    pYYBAGFqTyWAX0y9AAAKG0EQMF8877

    圖2.1 混頻器輸入/輸出接口

    f1 是6.0005G單音信號,功率0dBm;f2 是5.9995G單音信號,功率0dBm。為避免測量誤差,使用功率計在下圖中校準(zhǔn)平面校準(zhǔn)基波的功率。(校準(zhǔn)時,必須單獨每個tone輸出接功率計測量,否則功率計是把所有頻率的所有信號全部計算在內(nèi),包括雜散,會造成功率誤差。)

    poYBAGFqTyaAdqKFAAAdjlXqwrs497

    圖2.2 快速但不理想的混合器IP3測量。

    然后校準(zhǔn)LO端功率,此時LO輸出功率一定要大,LO功率過小的話,無法驅(qū)動混頻器正常工作(比如得到不正常的變頻損耗),可能得到不正確的ip3測量結(jié)果,這里用+15dBm@5.701G的LO重復(fù)多次功率校準(zhǔn)。

    校準(zhǔn)后,按上圖連接。當(dāng)我們計算IP3值時,我們通常會平均兩個輸入頻率和兩個IMD雜散的功率??梢韵扔嬎慊祛l器的OIP3,然后再計算混頻器的IIP3,因為輸入功率是已知的。

    pYYBAGFqTyaAWvaLAAAOdhxPd68730

    = (-8.55+-8.28)/2 + {(-8.55+-8.28)/2-(-54.02+-53.93)/2}/2 = +14.4dBm

    poYBAGFqTyeAWBY2AAAIIJC6SeA120pYYBAGFqTyiAXkDqAABJfVbz_rc460

    圖2.3 實測DUT的IF輸出頻譜

    對于這種直接頻譜測量,結(jié)果看上去沒什么問題。但我們沒有考慮測量中的非理想情況,比如測試原理、測試系統(tǒng)帶來的誤差。

    3、測試誤差來源分析

    3.1 誤差來源1

    一個主要誤差來源是兩個RF輸入合成器之間的串?dāng)_。所有信號發(fā)生器都有鎖相環(huán)(PLL),可將輸出頻率鎖定到內(nèi)部(或外部)參考頻率。當(dāng)在信號發(fā)生器的輸出端口出現(xiàn)反向信號時,無論是來自不匹配負(fù)載的反射功率,還是來自外部信號源的串?dāng)_,PLL鑒相器都會做出響應(yīng)。而信號發(fā)生器的輸出端口的反向隔離也是有限的,反向信號的功率會泄漏到鑒相器中。

    poYBAGFqTymAdVUwAAAZMqGoxhc366

    圖3.1 可能的反向信號泄露到鎖相環(huán)的路徑

    而這個反向信號是怎么來的?如圖3.2中所示,由于功分器的2個輸出端口的隔離是有限的,并非理想隔離無窮大。導(dǎo)致2個信號源產(chǎn)生的信號會相互串?dāng)_。

    Wilkinson功分器兩個輸出端的隔離遠大于電阻式功分器,從功分器的一個輸出端口泄露到另一個輸出端口的功率會更低。使用Wilkinson功分器代替電阻式功分器,則串?dāng)_應(yīng)該會減少。

    pYYBAGFqTyuAJuvwAAAcE_pkxRQ564

    圖3.2 功分器的隔離有限,導(dǎo)致2個信號源之間發(fā)生串?dāng)_

    poYBAGFqTy6ATI8-AAGgQ1Rv-mo583

    圖3.3 使用Wilkinson功分器進行混頻器IP3測量得到的結(jié)果,有改善。

    3.2 誤差來源2

    所有頻譜儀在其IF包絡(luò)檢波器電路之前都有一個前端混頻器,該混頻器限制了系統(tǒng)的動態(tài)范圍。為確保頻譜儀的混頻器不會讓其自身產(chǎn)生諧波成分并干擾測量,必須衰減進入頻譜儀的功率以防止頻譜儀接收機過載。目的是抑制頻譜儀的前端混頻器重新混頻高階互調(diào)產(chǎn)物。

    DUT的IIP3大概為+22dBm,簡單計算,對于進入頻譜儀的輸入功率(兩個IF音調(diào)為-8dBm),則要求頻譜儀本底噪聲要小于-70dBm。

    如果在上面的測試環(huán)境中,增大頻譜儀前端衰減器,發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有較大改善,說明此時頻譜儀混頻器發(fā)生了壓縮。

    總之,為了使結(jié)果更可信,測量設(shè)備的動態(tài)范圍必須遠高于用于測量數(shù)據(jù)時使用功率范圍。


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