RMS響應射頻功率計廣泛用于測試和測量 精確測量射頻功率的應用 具有不同波峰因數的信號。這些昂貴的連接器設備 提供高精度,同時依賴于廣泛的表征 和校準,但這種精度是以尺寸和費用為代價的。 LTC5596具有更低的成本和更小的尺寸,功耗為100 MHz至40 GHz 均方根響應集成電路,檢測范圍為 35 dB 或更高,可 用于構建手持式寬帶功率計,甚至是在線, 嵌入式功率計。
LTC5596 具有良好控制的線性dB傳遞函數和出色的性能 平坦度與頻率的關系便于校準 - 與單個校準一樣基本 中頻兩點校準,可實現 ±1 dB 的測量 頻率范圍為 150 MHz 至 30 GHz。The LTC5596 低功耗(僅 100 mW)及其集成特性使 可能的在線和手持式電源監控解決方案。
電池供電說明了完整解決方案的簡單性 圖1示例,寬帶RF功率計可以 使用可用的LTC5596演示電路(DC2158A)構建, 一個 I2C液晶顯示屏,與DC2026C林杜伊諾板運行短路 固件程序(見附錄)。
描述 | 部件號 |
LTC5596 演示板 | DC2158A |
Arduino 板 | 林杜伊諾DC2026C或兼容 |
I2C 液晶顯示器 | Smraza 2004 液晶顯示模塊 (20 × 4) |
9 V 電池和電線 |
電路組裝
圖 2 顯示了組裝方案。Linduino 板在模擬 IN 組中具有多個 ADC 輸入 — 此處使用 A0 對 LTC5596 檢波器的輸出進行采樣。該顯示器具有I 2 C接口,簡化了與Linduino板的連接。整個電路通過 Linduino 板的輔助端口(包括 LTC5596 板和連接器)供電。
圖2.接線圖。
固件
所有必需的固件都在Linduino板上運行。固件的主要功能是將測量的模擬輸入(伏特)轉換為射頻功率(dBm)并將其顯示在LCD顯示屏上。為此,建議進行兩點校準,以找到 LTC5596 線性傳遞函數的斜率和截點 — VOUT 與線性形式的 RF 功率的關系:
其中 x 是以 dBm 為單位的輸入功率,y 是與 ADC 代碼成正比的 LTC5596 輸出電壓 (VOUT),m 是斜率,b 是 x 截距 (VOUT 達到 0)。固件根據測量的 y 計算 x,b 和 m 的值來自校準(如下所述)。對多個讀數求平均值有助于最大限度地減少噪聲的影響。
Linduino的板載ADC具有10位分辨率,相當于約4.9 mV的LSB大小。LTC5596的典型斜率為28.5 mV/dB,測量分辨率約為0.2 dB。附錄顯示了用于 5.8 GHz 的示例固件代碼,以 dBm 為單位顯示輸入功率。
校準
盡管 LTC5596 具有一種線性dB級傳遞函數。零件間的變化會導致一系列傳遞函數斜率和軸截距點。由于傳遞函數是線性的,因此校準很簡單,只需要兩點校準(如果需要,可以進行更多點校準)即可確保準確性。
圖3顯示了LTC5596在5.8 GHz下的典型傳輸曲線的兩點校準。這兩個點用于導出斜率和 x 截距。
圖3.LTC5596 VOUT 與輸入功率的關系。應選擇兩個校準點來表示應用的工作范圍。
在此示例中,
這些斜率和截距值用于附錄中顯示的代碼
線性誤差
在數據手冊中,對數截距是圖上的x截距點。線性誤差是理想直線與檢測器實際測量功率之間的差值。有用的檢測范圍通常是線性誤差小于1 dB的地方。因此,可以使用圖4所示的x截距點和斜率計算誤差,圖4顯示了系統通過兩點校準可以實現的典型器件的線性誤差。
圖4.校準后的LTC5596誤差與輸入功率的關系。線性動態范圍約為–40 dBm至+3 dBm。
結論
LTC5596 為100 MHz至40 GHz范圍內的精確RF功率計量帶來了小尺寸、前所未有的簡便性和低功耗要求。它使小型、高效和精確到足以滿足便攜式手持式RF功率計要求的完整解決方案成為可能,甚至可以用作在線嵌入式RF功率計。由于 LTC5596 具有性能良好的寬帶傳遞函數(線性dB),因此固件開銷最小。兩點校準可以在單個中頻帶頻率下以良好的精度執行,也可以在更多頻率下執行以提高精度。更重要的是,LTC5596 rms 檢波器能夠準確測量功率,而與調制類型無關。即使使用簡單的兩點校準,結果也是準確的——誤差小于0.3 dB,與調制波形無關。相比之下,其他昂貴的商業裝置需要大量的校準和表征。
審核編輯:郭婷
-
電源
+關注
關注
184文章
17841瀏覽量
251799 -
lcd
+關注
關注
34文章
4438瀏覽量
168391 -
連接器
+關注
關注
98文章
14662瀏覽量
137241
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論