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根据频偏功用的混频器/变频器一致性丈量

在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,

无线电射频体系中,许多场合要求运用起伏和相位彻底可控的混频器/变频器,因而要求对混频器/变频器的一致性进行丈量。混频器/变频器矢量测验办法,虽能一起丈量起伏、相位、群延等信息,但对校准进程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有扩大、滤波等环节,完结互易性十分困难,所以混频器/变频器矢量测验办法丈量其一致性十分不方便。

在矢量网络剖析仪中开发的频偏丈量办法,能很好地处理互易性困难且需求进行混频器/变频器一致性测验问题,其原理是将矢量网络剖析仪源输出频率调理到不同于接纳频率上进行丈量。根据频偏功用进行混频器/变频器一致性丈量,其特色包含:

· 快速且有用的校准;

· 杂乱变频组件的相位一致性丈量;

· 多通道下多组数据一次性显现等特色。

以下是以AV3672系列矢量网络剖析仪为渠道开宣布的,根据频偏功用的混频器/变频器一致性丈量计划,对被测件无附加要求,可适用于各类混频器/变频器的一致性测验。丈量衔接示意图如下所示。

图1、衔接示意图

经过一次丈量,即可得到丈量混频器相对于校准混频器的一致性参数。每条轨道都支撑起伏、相位、群时延、史密斯圆图、极坐标等多种格局的显现。若需求取得更多的参数,能够挑选添加轨道,来取得更多信息。

测验原理

1)、频偏功用

变频器材具有不同频率的输入信号、输出信号及本振频率信号,因而,根据网络仪的频偏功用是确保变频器材精确丈量的先决条件。

丈量进程中,频偏功用将网络仪内部的两个源输出不同频率、功率的信号。如图2所示,端口1输出射频信号,经过功分器作用在参阅混频器和校准/丈量混频器的射频输入端口上。端口3输出本振信号,相同经过功分器作用在参阅混频器和校准/丈量混频器的本振端口上。这样就驱动了测验中的混频器。

2)、接纳机形式

经过矢量网络剖析仪的接纳机形式,能够直接获取恣意端口的接纳信号。运用这个功用,使端口2、端口4别离接纳参阅混频器和校准/丈量混频器的中频输出信号,然后做比值,就可得到校准/丈量混频器对参阅混频器的一致性。

图2、频偏法测混频组件相位一致性实例

3)、校准进程

由于运用上述办法,在网络仪端口引入了电缆、功分器等,增大了丈量中的差错,所以在测验被测混频器之前,需求经过运用参阅混频器和校准混频器(标定过的)。进行校准处理。

按图2所示,将参阅混频器和校准混频器衔接到矢量网络剖析仪上,然后再丈量轨道上(B/D,1)运用网络剖析仪的归一化功用,进一步将网络中的差错和参阅混频器的影响消除。即在测验被测混频器中,将被测混频器的目标归一化到校准混频器上。

测验过程

1)、在网络仪主界面在轨道上右键挑选[丈量…],挑选接纳机形式下的参数。

图3、参数挑选

2)、在网络仪主界面中,挑选[功率]->[功率和衰减…],设置两个源别离输出射频功率和本振功率。

图4、功率设置

3)、在网络仪主界面中,挑选[频率]->[频率偏移…],设置两个源别离输出射频频率和本振频率,接纳端口3、4作业在中频频率上。

图5、频率设置

4)、丈量完校准混频器,点击主界面中的[剖析]->[存储]->[归一化],将丈量数据进行归一化。

图6、校准混频器归一化

5)、用丈量混频器替换校准混频器,进行起伏、相位丈量参数的检查。运用网络仪主界面中的[光标]功用,设置1个或多个光标,可进行具体参数的比照。

图7、丈量混频器相位值

至此,已完结混频器相位一致性丈量一切测验前准备作业,顺次将待测混频器衔接到网络仪中进行测验,即可完结了一致性的后续作业。

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