資料介紹
關鍵詞:手機射頻(RF)電路,聲表濾波器,散射參數,差分網絡
摘要:針對手機射頻(RF)電路設計,本文以對聲表濾波器的測試為例探討了以下三個問題:如何用單端矢量網絡分析儀測量差分網絡的散射參數;差分網絡到單端網絡轉換時的共模干擾問題;雙端網絡雙共軛匹配問題。
在設計手機的射頻電路時,常會遇到帶有差分端口的低噪聲放大器、混頻器、聲表濾波器等。圖1 是TD-SCDMA 手機射頻接收電路,其中MAX2392 的低噪聲放大器輸出是單端的,而MAX2392 的混頻器輸入是差分形式的,低噪聲放大器與混頻器之間是一個單端到差分形式的聲表濾波器和必要的匹配網絡,在設計該匹配網絡時,需要知道混頻器輸入端差分散射參數和聲表的散射參數,通常網絡分析儀都不是差分型的。下面以對聲表的測試為例來說明如何測試差分散射參數。
物理三端口散射參數
在設計該手機的射頻電路時,我們選用的是Epcos 公司的LH46B 聲表面波濾波器,Epcos
公司提供了一塊評估板,如圖2 所示,端口1 為單端型輸入端口,端口2、3 組成差分型輸
出端口。在評估該器件時,先將其視為一般的三端口網絡,用一般的矢量網絡分析儀很容易測得其三端口散射參數,具體過程如下:
1. 端口3 接匹配負載,用網絡分析儀測端口1、2 的雙端散射參數,記為SA;
2. 端口2 接匹配負載,用網絡分析儀測端口1、3 的雙端散射參數,記為SB;
3. 端口1 接匹配負載,用網絡分析儀測端口2、3 的雙端散射參數,記為SC;
4. 物理三端口網絡散射參數ST 為等式(1)所示:
一般來說,差分端口并不是理想的,通過研究上面得到的物理三端口網絡散射參數ST 會發現:理想情況下,端口1 加一點頻激勵信號,在端口2 與端口3 應得到大小相等,相位差180
度的信號,也就是說在端口2 與端口3 上得到一個差分信號,實際上在端口2 與端口3 上
還存在著大小與相位都相等的信號,即共模信號。若將差模信號看作一個端口,共模信號看作一個端口,再加上原來的端口1,這樣就組成了一個新的三端口網絡,稱為模式三端口網絡。
模式三端口網絡散射參數
摘要:針對手機射頻(RF)電路設計,本文以對聲表濾波器的測試為例探討了以下三個問題:如何用單端矢量網絡分析儀測量差分網絡的散射參數;差分網絡到單端網絡轉換時的共模干擾問題;雙端網絡雙共軛匹配問題。
在設計手機的射頻電路時,常會遇到帶有差分端口的低噪聲放大器、混頻器、聲表濾波器等。圖1 是TD-SCDMA 手機射頻接收電路,其中MAX2392 的低噪聲放大器輸出是單端的,而MAX2392 的混頻器輸入是差分形式的,低噪聲放大器與混頻器之間是一個單端到差分形式的聲表濾波器和必要的匹配網絡,在設計該匹配網絡時,需要知道混頻器輸入端差分散射參數和聲表的散射參數,通常網絡分析儀都不是差分型的。下面以對聲表的測試為例來說明如何測試差分散射參數。
物理三端口散射參數
在設計該手機的射頻電路時,我們選用的是Epcos 公司的LH46B 聲表面波濾波器,Epcos
公司提供了一塊評估板,如圖2 所示,端口1 為單端型輸入端口,端口2、3 組成差分型輸
出端口。在評估該器件時,先將其視為一般的三端口網絡,用一般的矢量網絡分析儀很容易測得其三端口散射參數,具體過程如下:
1. 端口3 接匹配負載,用網絡分析儀測端口1、2 的雙端散射參數,記為SA;
2. 端口2 接匹配負載,用網絡分析儀測端口1、3 的雙端散射參數,記為SB;
3. 端口1 接匹配負載,用網絡分析儀測端口2、3 的雙端散射參數,記為SC;
4. 物理三端口網絡散射參數ST 為等式(1)所示:
一般來說,差分端口并不是理想的,通過研究上面得到的物理三端口網絡散射參數ST 會發現:理想情況下,端口1 加一點頻激勵信號,在端口2 與端口3 應得到大小相等,相位差180
度的信號,也就是說在端口2 與端口3 上得到一個差分信號,實際上在端口2 與端口3 上
還存在著大小與相位都相等的信號,即共模信號。若將差模信號看作一個端口,共模信號看作一個端口,再加上原來的端口1,這樣就組成了一個新的三端口網絡,稱為模式三端口網絡。
模式三端口網絡散射參數
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