資料介紹
在設計無線發(fā)射機時,RF功率的測量和控制是一項關鍵考慮因素。高功率RF放大器(PA)極少在開環(huán)模式下工作,也就是說,送到天線口的功率并沒有以某種方式進行監(jiān)控。但是,如發(fā)送功率大小、網(wǎng)絡魯棒性以及與其它無線網(wǎng)絡共存的法規(guī)要求對發(fā)送功率進行嚴格控制。除了這些外部要求以外,精確的RF功率控制可以提高頻譜性能,并且節(jié)省發(fā)射機功率放大器的成本和功耗。為了調(diào)節(jié)發(fā)送功率,可能需要在出廠時對功率放大器的輸出功率進行某種形式的校準。對于不同的復雜度和有效性,校準算法的變化很大。本應用筆記介紹如何實現(xiàn)典型的RF功率控制方案,并且比較了多種工廠校準算法的效果和效率。
具有集成功率控制的典型無線發(fā)射機
如圖1所示,這是一個典型的無線發(fā)射機框圖,集成了發(fā)射功率測量和控制功能。通過采用定向耦合器,PA的一小部分信號被反饋到RF檢波器。在該情況下,耦合器的位置一般靠近天線,位于雙工器和隔離器之后,因此在校準過程中需考慮與這些器件相關的功率損耗。定向耦合器的耦合系數(shù)的典型值為20 dB~30 dB,因此耦合器的反饋信號比送到天線口的信號低20 dB~30 dB。以該方式耦合信號功率將導致發(fā)射路徑中的功率損耗,該插入損耗通常為零點幾分貝。在無線基礎設施應用中,最大發(fā)射功率的典型范圍是30 dBm~50 dBm(1W~100W),對于測量發(fā)射功率的RF檢波器而言,定向耦合器的信號仍然太強。因此,在耦合器和 RF檢波器之間需要進行額外的信號衰減?,F(xiàn)代均方根和非均方根響應RF檢波器的功率檢測范圍約為 30dB到100dB,并且輸出相對溫度和頻率的變化是穩(wěn)定的。在大部分應用中,檢波器的輸出通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,使用非易失性存儲器(EEPROM)中存儲的校準系數(shù),從ADC獲得的碼被轉(zhuǎn)換為發(fā)射功率的讀數(shù)。將此功率讀數(shù)與設置點功率電平進行比較,如果在設置點功率和測得的功率之間存在差異,則應進行功率調(diào)節(jié)。這個功率調(diào)整可以在信號鏈上多個點中任何一個點上完成。如調(diào)節(jié)基帶數(shù)據(jù)的幅度,調(diào)節(jié)可變增益放大器(在IF 或RF端),或者改變PA的增益。這樣,增益控制環(huán)路對其自身進行調(diào)節(jié),并使發(fā)射功率保持在要求的范圍內(nèi)。需要著重指出的是,VVA和PA的增益控制傳遞函數(shù)常常是非線性的,因此,由給定增益調(diào)節(jié)獲得的實際增益變化是不確定的,所以需要一種控制環(huán)路,它能夠提供關于所執(zhí)行的調(diào)節(jié)的反饋信息,以及對后續(xù)重復操作過程的指導信息。

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