测量仪器校正系统中为什么要进行非线性校正

技术小站:
地点:西安
时间:11月16日 14:00 - 17:00
地点:东莞
时间:11月9日 14:00 - 17:00
地点:深圳
时间:11月8日 13:00 - 17:30
地点:深圳
时间:11月2日 14:00 - 17:00
张飞电子工程师第一部
高速PCB设计指南进阶培训
韦东山linux驱动开发学习
了解RTOS操作系统开发流程
张飞硬件开发全套视频
讲师:孟瑞生
讲师:林超文
讲师:李述铜
讲师:郑振宇
移入鼠标可放大二维码
在调制数字系统中进行精确的非线性测量
来源:不详 作者:安立公司 Steve日 14:42
[导读] 在调制数字系统中进行精确的非线性测量
随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力,数字通信射频组件
在调制数字系统中进行精确的非线性测量
随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力,数字通信射频组件的设计活动越来越丰富。设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE)。高PAE意味着:• 移动设备的电池寿命增加• 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低• 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报数字调制方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪(VNA)提供关于线性条件下工作的功率放大器性能的基本信息。然而,当PA设计用于高功率级的压缩非线性工作时,VNA必须提供额外数据。VNA能够测量主动和被动器件及系统的S参数。测量主动器件时,测量在线性增益小型信号器件上进行。测量小型信号放大器时,Anritsu(安立)的线性VectorStar VNA可提供内置功能,全面分析主动器件。表1概列了VectorStar MS4640A系列的性能。非线性VNA的一个重要功能在于不仅可测量谐波含量,还可测量基频信号,提供性能数据,从而有助于实现最佳的非线性PA设计。此外,非线性分析的一个关键要素是负载牵引测量,尤其是谐波负载牵引的测量。负载牵引分析对于适当提升主动器件的性能十分必要。为优化非线性器件性能,提供给器件的匹配必须在基频和谐波频率方面均加以优化。表1 VectorStar MS4640A系列性能Anritsu/HFE 非线性 VectorStar VNAVectorStar非线性系统提供可选被动或主动调谐器。主动调谐器的重要优势在于,能够对被测器件(DUT)提供全范围负载,确保最佳性能。这对于非线性器件尤为重要,因为很多级别的非线性运行要求谐波反射伽玛为 1,以实现最佳性能(图1)。图 1 非线性VectorStar工作示意图为什么选择非线性器件?非线性功率放大器的设计从晶片级开始。片上器件最终嵌入一个50Ω系统。片上主动器件的输入阻抗并非50Ω,而大多数高功率器件的输出阻抗通常在1到2Ω之间。为将片上器件的输入和输出转换至50Ω系统,需要一个匹配网络。由于器件谐波含量大,匹配网络必须包括基频和谐波频率组件的最佳匹配。提供关于相对于源和负载阻抗的器件性能的信息是非线性VNA测量系统的主要目标。因此,负载牵引流程是非线性测量系统的核心。典型的负载牵引系统将耦合器定位于调谐器外部,监控器件随调谐器阻抗变化的功率输出。此方法要求预先校准调谐器。典型负载牵引设置的测量精度取决于校准后调谐器、电缆和接头的可重复性。这种传统配置内的调谐器由供应商提供的校准和控制软件进行控制,存在调谐器软件与非线性VNA软件之间关系复杂的问题。由于很多器件需要进行大面积史密斯图表调谐,校准往往需要数小时。通过在DUT和调谐器之间插入一个超低损耗耦合器,Anritsu/HFE 系统重新定义负载牵引测量。由于VectorStar系统将耦合器定位于DUT旁,因此可实现DUT源和负载阻抗的高精度测量。此外,还提供了同时实时监控阻抗和DUT性能的方法,实现回应即时显示和实时调谐。该方法也避免了需要预先校准的麻烦。图2 相对谐波负载阻抗的PAE性能典型标绘谐波负载牵引的需要图2是相对于谐波负载阻抗的PAE性能的典型标绘。可看到,随着第二谐波在一个特定相角终止,PAE得以优化。而且,最佳PAE和最小PAE彼此十分相近。这也是谐波负载牵引对于优化设计至为关键的另一原因。它不仅可确定最佳PAE、增益和最大功率的位置,还可识别应避免的区域。此情况下,若设计限制导致匹配网络变化达50˚,则应谨慎设计,使网络充分远离Imax 点,以确保可接受的性能。实现高精度的高伽玛非线性运行的设计要求之一是需要将谐波完全反射回器件,以便减少输出谐波含量,提高PAE性能。这意味着,在进行负载牵引流程的分析时,谐波必须在器件输出实现完全反射。当负载牵引调谐器提供最大反射时,在调谐器与器件之间的任何插入损失都会导致器件的伽玛降低。此等测量皆为使用探测台和探头尖的在片测量。由于长射频线和高损失探头尖,这些系统的插入损失相当大,远不能达到器件的理想伽玛要求。Anritsu/HFE 主动调谐器为非线性器件提供最佳伽玛Anritsu/HFE非线性系统可使用被动或主动调谐器安装。配置Anritsu/HFE主动回路调谐器后,可在DUT端口实现高达1的伽玛。图3为主动回路调谐器配置的一个实例。请注意,被动和主动调谐器可组合应用,在预算允许时,可分阶段从被动调谐器升级至主动调谐器。图3 主动回路调谐器配置实例负载牵引分析和模型模拟负载牵引分析提供实际条件下工作器件的测量数据。假定器件代表同一晶片(以及后续晶片)上所有器件的典型性能,则该测量数据可用于为器件产品设计最佳网络。另外,该数据可导出到EDA程序,用于创建、运行或改善模型。OpenWave开放标准数据格式由于非线性测量可得到大量数据,因此,数据应适当格式化,使其便于存储、打开和查看,以灵活的方式组织,易于共享。创建非线性开放标准数据格式正是为实现这些目标。OpenWave 论坛(OWF)是由射频和微波公司组成的协会,旨在为大型信号非线性模拟、测量和建模合作开发、创建和推广统一透明的数据交换格式。作为该论坛创始成员之一的Anritsu和HFE将参与确定该开放标准,并将其要求整合进MMSNT_LP软件。MMSNT_LP软件架构设计为多文件多视图应用软件。每个文件代表一个特定的测量任务。得益于前述设计,该软件能够在一个屏幕上同时显示功率扫描曲线、时间域波形、负载牵引等高线图、眼状图以及I/V参数。每个文件都可控制主应用程序菜单和工具条的呈现,从而实现友好的用户界面。各个测量由相应窗口触发和更新。校准选择非线性系统的校准由MMSNT_LP软件控制。使用的校准技术基于计算机对拓朴条件的分析,能够产生优化的标准序列,引导用户完成校准程序。广泛的校准选件能够为给定的接头情况提供最佳的精度选择。微差测量主动回路模块的另一个优势在于能够为差微器件的负载牵引测量升级系统。由于能够主动监控器件的实时阻抗,因此也可主动独立地将器件输入调谐至特定位置。对于差微器件,这意味着可主动控制差分输入,并调谐处于不同源和负载条件下的器件。图4为典型微差设置的方块图。图4 典型微差设置方块图总结Anritsu/HFE VectorStar 非线性测量系统能够为非线性器件提供灵活、强大而经济的负载牵引分析。该系统能够实现轻松的非线性测量,同时提供独特的负载牵引测量能力。可分阶段实施升级,实现一个包括提供真正平衡微差测量的多谐波主动回路非线性负载牵引测量系统。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。
作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。
非线性测量相关文章
非线性测量相关下载
数字调制相关文章
数字调制相关下载
非线性相关文章
非线性相关下载
论坛精华干货
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-var searchResultHtml=$("#tabSearchResult").html();
var titleThis="";
$.get("converge-by-key",
{"item_id":$(this).attr("id"), "rnd":new Date().getTime()},
function(data){
$("#convergeResult").html(titleThis+data);},
$(".converge").removeClass("selected");
$(this).addClass("selected");
$("#navigation").treeview({
persist: "location",
collapsed: true,
unique: false
$(".navBg").click(function()
var arrow = $(this).find("span.arrow");
if(arrow.hasClass("up"))
arrow.removeClass("up");
arrow.addClass("down");
else if(arrow.hasClass("down"))
arrow.removeClass("down");
arrow.addClass("up");
$(this).parent().find(".menus").toggle();
var convergedHTML="none";
var url="'"+document.location+"'";
var isKOS="false";
var isConvergeFieldStr="false";
var index=url.indexOf("simple-search");
var filed=$("#tfield1").attr("value");
if(isKOS=="true" && isConvergeFieldStr=="true" && (index!=-1) && (convergedHTML=="" || convergedHTML.indexOf("无")!=-1))
var kosAreaHTML="";
$("#list_2").html("DDC Clustering"+kosAreaHTML);
var covergeURL=document.location+"&converge=true"+"&rnd="+new Date().getTime();
var divConvergeHeightOld=$("#list_2").height();
$.get(covergeURL,
function(data){
if(data.substring(0,2)=="ok")
data=data.substring(3);
$("#list_2").html(data+kosAreaHTML);
$("#list_2").html("无"+kosAreaHTML);
/*if(data.indexOf("无")!=-1)
$("#list_2").height(20);
$("#list_2").width("auto");
var divConvergeHeightNew=$("#list_2").height();
var heightDiff=200-divConvergeHeightO
if(divConvergeHeightNew>=200)
$("#tdConverge").height(200);
$("#LeftPane").height($("#LeftPane").height()+heightDiff);
$("#RightPane").height($("#LeftPane").height());
$("#MySplitter").height($("#LeftPane").height());
$(".vsplitbar").height($("#LeftPane").height());
document.getElementById("LeftPane").style.height=$("#LeftPane").height();
document.getElementById("RightPane").style.height=$("#LeftPane").height();
document.getElementById("MySplitter").style.height=$("#LeftPane").height();
alert(document.getElementById("MySplitter").style.height);
$(".converge").css("cursor","pointer");
$(".converge").css("color","#1F5B97");
$(".converge").mouseover(function(){
$(this).addClass("over");
}).mouseout(function(){
$(this).removeClass("over");})
$(".converge").click(function(){
//$("#tabNav").css("display","none");
$("#tabSearchResult").css("display","none");
$("#convergeResult").html("");
var searchResultHtml=$("#tabSearchResult").html();
var titleThis="";
$.get("converge-by-key",
{"item_id":$(this).attr("id"), "rnd":new Date().getTime()},
function(data){
$("#convergeResult").html(titleThis+data);},
$(".converge").removeClass("selected");
$(this).addClass("selected");
$("#navigation").treeview({
persist: "location",
collapsed: true,
unique: false
题名: LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统
作者: 杨晨
刊名: 光电子.激光
出版日期: 2010
期号: 02收录类别: 其他
语种: 中文
内容类型: 期刊论文
URI标识: []&&
Appears in Collections:
Recommended Citation:
杨晨, 崔国新, 黄寓洋, 张耀辉, 杨辉.LD多灰度数字驱动的非线性测量与校正系统.光电子.激光,2010,02:
Google Scholar
CSDL cross search
Related Copyright Policies
Social Bookmarking
Items in IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.&线性测量,很全面的线性测量文章 - 电子工程世界网
在电子工程世界为您找到如下关于“线性测量”的新闻
线性测量资料下载
,不仅能精确地测量信号的帕值大小,而且能迅速准确地响应信号幅度变化和无失真地再现被测量信号随时间变化的波形。对医用传感器的基本要求 医用传感器作为传感器的一个重要分支,其设计与应用必须考虑人体因素的影响,考虑生物信号的特殊性、复杂性,考虑生物医学传感器的生物相容性、可靠性、安全性。1.传感器本身具有良好的技术性能,如灵敏度、线性、迟滞、重复性、频率响应范围、信噪比、温度漂移、零点漂移、灵敏度漂移...
和量程均得到很大的提高,对于Y射线总量测量,使用了ARM处理器的Time-To-Count辐射测量仪的量程约为20 u R/h到1R/h,数据线性程度也比以前的Time-To-CotJnt辐射测量仪要好。所以在使用Time-To-Count方法进行的辐射测量时,如何减少杂质时间以及如何提高计数前时间的测量精度,是决定Time-To-Count辐射测量仪性能的关键因素。实验用三只相同型号的J33G-M...
将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护...
& 线性度是光电探测器性能的一个重要表征量,讨论了光电探头线性测量原理和方法,提出了基于双光源叠加法,利用积分球混光完成辐照度叠加,测量了超高亮LED随内部电流变化的光谱特性,测量结果证明辐照光源使用超高亮LED的可行性。设计中以计算机编程自动控制实现智能化和自动化完成光电探测器的线性测量为宗旨,对系统的各部分结构、原理、特点及创新性进行分析。测量系统主要由积分球、两路超高亮LED光源...
与NP-80E浓度呈线性关系,很适合于污染的地表水中分子表面活性剂的检测[13]。  除此之外,污水中重金属离子浓度的测定也是不容忽视的。目前已经成功设计了一个完整的,基于固定化微生物和生物体发光测量技术上的重金属离子生物有效性测定的监测和分析系统。将弧菌属细菌(Vibrio fischeri)体内的一个操纵子在一个铜诱导启动子的控制下导入产碱杆菌属细菌(Alcaligenes eutrophus...
&&&&&&&& 在CCD 测量系统中,针对CCD 摄像器件存在的非线性问题提出了一种通过一组圆孔光阑来得到线性变化的光照度,进而对CCD 摄像系统非线性进行校正的方法。关键词: CCD 摄像器件圆孔光阑 非线性校正&&&&&&&&nbsp...
测量差分输出、电流模式数模转换器_DAC_的线性度测量差分输出、电流模式数/模转换器(DAC)的线性度摘要:数/模转换器(DAC)线性度测量并非无足轻重,需要考虑很多潜在的误差源,包括热效应、接地环路和仪表精度等。而且,在采 用仪表对数字分辨率超过 10 位的 DAC 线性度进行全面测量非常耗时。本应用笔记详细介绍如何以最小的误差迅速进行这类测试。注意...
的差值,也就是我们通常所称的“准确度”&线性:指测量系统在预期的工作范围内偏倚的变化。五、分析时机 &新生产之产品PV有不同时 &新仪器,EV有不同时 &新操作人员,AV有不同时 &易损耗之仪器必须注意其分析频率 。...
校正原理:转矩测量传感器的输出- 输入特性β= f ( M)存在非线性。取传输特性的反函数M = f - 1 (β) 作为校正函数。将该函数以软件的形式装入单片机内,这就使得测量仪的传输系数等于1 。即,输入端每感受一个转矩,输出端就如实一比一地反映这个转矩。这一过程如图1 所示。转矩测量传感器的输出信号与被测参数间存在非线性。为使转矩测量仪直接显示被测参数并提高测量准确度,在仪器自带单片机...
指南 第一章 自动测量 一 历史显示 二 数据分析 三 参数设置 四 文件处理 五 存报表 第二章 波形测量 第三章 指标测量 一 条行时间、峰值 定位 二 色度对亮度增益/延迟 三 色度非线性 四 彩条测量 五 频率测量 六 微分增益和微分相位 七 频率响应和群时延 八 电平表 九 色度AM、PM噪声 十 水平时间测量第1页1-1 1-2 1-3 1-112-1 2-4 2-7 2-9 2-12...
线性测量相关帖子
式活动薄膜硅片电阻对大气压的变化转变成输出电压的一种线性气压传感器,工作范围在20Kpa~105kpa对于大气压的测量完全可以胜任;DHT11 是广州奥松有限公司生产的一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线...
本帖最后由 swp111 于
13:28 编辑
反馈控制 yunrun.com.cn/tech/435.html
1、前馈控制属于开环控制,反馈控制属于负反馈的闭环控制
一般定值控制系统是按照测量值与给定值比较得到的偏差进行调节,属于闭环负反馈调节。其特点是在被控变量出现偏差后才进行调节;如果干扰已经发生而没有产生偏差,调节器不会进行工作。因此反馈控制方式...
,方可实现测温功能。在接触的过程中不可避免的还会带来沾污/形变等诸多问题。而FIR热释电方式,由于其数学关系的非线性,多用于监测人体/生物通过的开关量,如楼道灯/感应洁具等,不能被直接应用于准确的温度测量。
  基于单片式MLX90615传感器芯片使得小型化移动测温变的可能
  体积/精度/非接触方法是早先产品无法逾越的鸿沟,Melexis作为微电子解决方案的全球提供商,贴合工程实际遇到的问题...
,原因在于大部分传感器受到体积封装的限制,导致无法实现小型化设计而将其集成到手机中。
  跨越传统瓶颈——解决传统方案弊端
  长久以来传统的温度传感器如RTD/热电偶/数字温度传感器利用热传导的原理,需将传感器与被测物体接触,方可实现测温功能。在接触的过程中不可避免的还会带来沾污/形变等诸多问题。而FIR热释电方式,由于其数学关系的非线性,多用于监测人体/生物通过的开关量,如楼道灯/感应洁具...
物体接触,方可实现测温功能。在接触的过程中不可避免的还会带来沾污/形变等诸多问题。而FIR热释电方式,由于其数学关系的非线性,多用于监测人体/生物通过的开关量,如楼道灯/感应洁具等,不能被直接应用于准确的温度测量。
  基于单片式MLX90615传感器芯片使得小型化移动测温变的可能
  体积/精度/非接触方法是早先产品无法逾越的鸿沟,Melexis作为微电子解决方案的全球提供商,贴合工程实际...
液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量,及 0 ~ 100% 模拟指示,按键操作能方便地在无标准力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。 昆仑海岸JYB-3151R系列智能差压液位变送器适用行业及领域 专为船舶行业设计,适用于各种船舱压力、液位的测量...
值,且能量值随谐波分量增大而增大。这种传统模拟频谱仪的缺点在于过于依赖模拟电路的搭建,硬件要求很高,容易产造成频率分辨率精度不足,甚至是测量误差。
& & 1.2、扫频外差分析式
& & 扫频外差分析式的核心在于混频模块的设计,其思路主要是利用一个连续扫频的本地振荡器,产生的本振信号与被测信号混频,这样被测信号谐波分量总会有机会落入后续中频滤波器的通带中...
[XMC4700 Relax 5V shield 评测]05 xmc4700驱动LCD5110
简单聊聊web前端
@路飞d梦想
把论坛上次的奖品智能插座拆了。
@littleshrimp
PSoC 6温湿度测量,电子墨水屏显示
ps22hb(三)ONE_SHOT模式测试
@大辉哥...
YR-ER230-I系列现场显示温度变送器有4位LCD温度值数字显示,可配置1路智能温度变送器或HART温度变送器,数字线性技术,精度0.1%。现场显示温度变送器可单独安装,让温度变送器远离高温和恶劣环境,延长温度变送器使用寿命。
现场显示温度变送器 yunrun.com.cn/product/1532.html
现场显示温度变送器技术参数
1、输入信号类型:热电偶(B、S、R、E、J、K...
变化对,信号的线性度影响会有多大。这个信号是要测量的,全温度范围内转换误差不超过0.5%。 [quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2298661&ptid=605750][color=#999999]flying510 发表于
11:58[/color][/url][/size]
数字隔离...
线性测量视频
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐数字调制系统中进行的高精确度非线性测量
> 数字调制系统中进行的高精确度非线性测量
数字调制系统中进行的高精确度非线性测量
如今的数字通信射频组件的设计活动越来越广泛,是伴随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G即将引入带来的持续压力。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE),设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。高PAE意味着: 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低; 移动设备的电池寿命增加; 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报。本文引用地址:方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪(VNA)提供关于线性条件下工作的功率放大器性能的基本信息。然而,当PA设计用于高功率级的压缩非线性工作时,VNA必须提供额外数据。VNA能够测量主动和被动器件及的S参数。测量主动器件时,测量在线性增益小型信号器件上进行。测量小型信号放大器时,Anritsu(安立)的线性VectorStar VNA可提供内置功能,全面分析主动器件。表1概列了VectorStar MS4640A系列的性能。非线性VNA的一个重要功能在于不仅可测量谐波含量,还可测量基频信号,提供性能数据,从而有助于实现最佳的非线性PA设计。此外,非线性分析的一个关键要素是负载牵引测量,尤其是谐波负载牵引的测量。负载牵引分析对于适当提升主动器件的性能十分必要。为优化非线性器件性能,提供给器件的匹配必须在基频和谐波频率方面均加以优化。表1 VectorStar MS4640A系列性能Anritsu/HFE 非线性 VectorStar VNAVectorStar非线性提供可选被动或主动调谐器。主动调谐器的重要优势在于,能够对被测器件(DUT)提供全范围负载,确保最佳性能。这对于非线性器件尤为重要,因为很多级别的非线性运行要求谐波反射伽玛为 1,以实现最佳性能(图1)。图 1 非线性VectorStar工作示意图为什么选择非线性器件?非线性功率放大器的设计从晶片级开始。片上器件最终嵌入一个50&O系统。片上主动器件的输入阻抗并非50&O,而大多数高功率器件的输出阻抗通常在1 到2&O之间。为将片上器件的输入和输出转换至50&O系统,需要一个匹配网络。由于器件谐波含量大,匹配网络必须包括基频和谐波频率组件的最佳匹配。提供关于相对于源和负载阻抗的器件性能的信息是非线性VNA测量系统的主要目标。因此,负载牵引流程是系统的核心。典型的负载牵引系统将耦合器定位于调谐器外部,监控器件随调谐器阻抗变化的功率输出。此方法要求预先校准调谐器。典型负载牵引设置的测量精度取决于校准后调谐器、电缆和接头的可重复性。这种传统配置内的调谐器由供应商提供的校准和控制软件进行控制,存在调谐器软件与非线性 VNA软件之间关系复杂的问题。由于很多器件需要进行大面积史密斯图表调谐,校准往往需要数小时。通过在DUT和调谐器之间插入一个超低损耗耦合器,Anritsu/HFE 系统重新定义负载牵引测量。由于VectorStar系统将耦合器定位于DUT旁,因此可实现DUT源和负载阻抗的高精度测量。此外,还提供了同时实时监控阻抗和DUT性能的方法,实现回应即时显示和实时调谐。该方法也避免了需要预先校准的麻烦。图2 相对谐波负载阻抗的PAE性能典型标绘谐波负载牵引的需要图2是相对于谐波负载阻抗的PAE性能的典型标绘。可看到,随着第二谐波在一个特定相角终止,PAE得以优化。而且,最佳PAE和最小PAE彼此十分相近。这也是谐波负载牵引对于优化设计至为关键的另一原因。它不仅可确定最佳PAE、增益和最大功率的位置,还可识别应避免的区域。此情况下,若设计限制导致匹配网络变化达50Anritsu/HFE 主动调谐器为非线性器件提供最佳伽玛Anritsu/HFE非线性系统可使用被动或主动调谐器安装。配置Anritsu/HFE主动回路调谐器后,可在DUT端口实现高达1的伽玛。图 3为主动回路调谐器配置的一个实例。请注意,被动和主动调谐器可组合应用,在预算允许时,可分阶段从被动调谐器升级至主动调谐器。图3 主动回路调谐器配置实例负载牵引分析和模型模拟负载牵引分析提供实际条件下工作器件的测量数据。假定器件代表同一晶片(以及后续晶片)上所有器件的典型性能,则该测量数据可用于为器件产品设计最佳网络。另外,该数据可导出到EDA程序,用于创建、运行或改善模型。OpenWave开放标准数据格式由于可得到大量数据,因此,数据应适当格式化,使其便于存储、打开和查看,以灵活的方式组织,易于共享。创建非线性开放标准数据格式正是为实现这些目标。OpenWave 论坛(OWF)是由射频和微波公司组成的协会,旨在为大型信号非线性模拟、测量和建模合作开发、创建和推广统一透明的数据交换格式。作为该论坛创始成员之一的Anritsu和HFE将参与确定该开放标准,并将其要求整合进MMSNT_LP软件。MMSNT_LP软件架构设计为多文件多视图应用软件。每个文件代表一个特定的测量任务。得益于前述设计,该软件能够在一个屏幕上同时显示功率扫描曲线、时间域波形、负载牵引等高线图、眼状图以及I/V参数。每个文件都可控制主应用程序菜单和工具条的呈现,从而实现友好的用户界面。各个测量由相应窗口触发和更新。校准选择非线性系统的校准由MMSNT_LP软件控制。使用的校准技术基于计算机对拓朴条件的分析,能够产生优化的标准序列,引导用户完成校准程序。广泛的校准选件能够为给定的接头情况提供最佳的精度选择。微差测量主动回路模块的另一个优势在于能够为差微器件的负载牵引测量升级系统。由于能够主动监控器件的实时阻抗,因此也可主动独立地将器件输入调谐至特定位置。对于差微器件,这意味着可主动控制差分输入,并调谐处于不同源和负载条件下的器件。图4为典型微差设置的方块图。图4 典型微差设置方块图总结Anritsu/HFE VectorStar 系统能够为非线性器件提供灵活、强大而经济的负载牵引分析。该系统能够实现轻松的非线性测量,同时提供独特的负载牵引测量能力。可分阶段实施升级,实现一个包括提供真正平衡微差测量的多谐波主动回路非线性负载牵引测量系统。
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一}

我要回帖

更多关于 测量仪器校正台 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信