adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析

adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析

ID:14676887

大小:139.00 KB

页数:5页

时间:2018-07-29

adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析_第1页
adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析_第2页
adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析_第3页
adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析_第4页
adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析_第5页
资源描述:

《adl5902 trupwr检波器用于测量rf信号分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、电路功能与优势  该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。  测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以串行数据形式提供。在数字域中针对环境温度执行简单的4点系统校准。  RF检波器与ADC之间的接口很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3V基准电压为微功耗ADC提供电源和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SARADC。  整个电路实现了约±0.5dB的温度稳定性。  显示的数据是针对在-40°C至+85°C温度范围

2、内工作的两个器件。  通过软件校准的50MHz至9GHzRF功率测量系统(CN0178)  通过软件校准的RF功率测量系统  图1.通过软件校准的RF功率测量系统  电路描述  测量的RF信号施加于ADL5902的输入端,即dB线性rms响应均方根检波器。外部60.4Ω电阻R3结合ADL5902的较高输入阻抗,确保宽带50Ω与RF输入匹配。ADL5902以所谓的“测量模式配置,VSET和VOUT引脚相连。在此模式下,输出电压与输入均方根值的对数成比例。换言之,读数以分贝值直接呈现,每到十倍调整至1.06V,或者53mV/dB。  AD746612位ADC的电源电压和基准电压由ADL5

3、902内部2.3V基准电压源提供。由于AD7466消耗的电流极少(以10kSPS采样时仅为16μA),ADL5902的基准电压输出足以向ADC以及由R9、R10、R11、R12组成的温度补偿和均方根精度调整网络供电。  ADC满量程电压等于2.3V。最大检波器输出电压(在线性输入范围内工作时)约为3.5V(参见ADL5902数据手册图6、7、8、12、13及14),因此在驱动AD7466前必须降低0.657倍。这个降低过程通过简单的电阻分压器R10和R11(1.21kΩ和2.0kΩ)来实现。以上数值可实现0.623的实际比例因子,通过建立电阻容差余量确保ADL5902RF检波器不会过

4、驱ADC。  显示的是检波器输出电压与输入功率的典型曲线(无输出调整)  图2显示的是检波器输出电压与输入功率的典型曲线(无输出调整)  该检波器的传递函数可通过以下公式计算近似值:  VOUT=SLOPE_DETECTOR×(PININTERCEPT)  其中SLOPE_DETECTOR是检波器斜率,单位为mV/dB;INTERCEPT是x轴截距,单位为dBm;PIN是输入功率,单位为dBm。  在ADC输出端,VOUT由ADC输出代码取代,公式可改写为:  CODE=SLOPE×(PININTERCEPT)  其中SLOPE是检波器、调整电阻及ADC的组合斜率,单位为次/dB;P

5、IN和INTERCEPT单位仍为dBm。  图3显示的是典型检波器输入功率的功率扫描以及在700MHz输入信号下观察到的ADC输出代码。  700MHz下的ADC输出代码及误差与RF输入功率的关系  图3.700MHz下的ADC输出代码及误差与RF输入功率的关系  总体斜率和截距随系统的不同而变化,该变化是由RF检波器、调整电阻和ADC传递函数的器件间差异造成的。因此需要系统级校准以确定整个系统的斜率和截距。本应用中,使用4点校准校正RF检波器传递函数内的某些非线性,特别是在低端位置。该4点校准方案产生三个斜率和三个截距校准系数,这些数值在校准后应存储在非易失RAM(NVM)内。  

6、通过向ADL5902施加四个已知信号电平执行校准,从ADC测量相应的输出代码。选择的校准点应在器件线性工作范围内。本例中,校准点位于0dBm、-20dBm、-45dBm及-58dBm。  斜率和截距校准系数通过以下公式计算:  SLOPE1=(CODE_1?CODE_2)/(PIN_1―PIN_2)  INTERCEPT1=CODE_1/(SLOPE_ADC×PIN_1)  接着使用CODE_2/CODE_3和CODE_3/CODE_4重复计算,分别得出SLOPE2/INTERCEPT2和SLOPE3/INTERCEPT3。六个校准系数应与CODE_1、CODE_2、CODE_3、C

7、ODE_4一起存储在NVM内。  当电路在现场工作时,这些校准系数用于计算未知的输入功率电平PIN,公式如下:  PIN=(CODE/SLOPE)+INTERCEPT  为了在电路工作期间获得适当的斜率和截距校准系数,从ADC观察到的CODE必须与CODE_1、CODE_2、CODE_3、CODE_4进行比较。例如,如果来自ADC的CODE在CODE_1与CODE_2之间,则应使用SLOPE1和INTERCEPT1。该步骤还可用于提供欠量程或超量程警告。例

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。