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射頻開關選擇和設計中的注意事項②
4、電壓駐波比
開關卡的電壓駐波比(VSWR)規定了連接器和開關信號路徑與傳輸線的特性阻抗的匹配程度。更具體地說,電壓駐波比是駐波點的電壓與駐波相鄰最小點的電壓之比。當電壓駐波比等于1時,傳輸線不存在反射波。當電壓駐波比大于1時,部分開關信號被反射回電源,小于功率的信號將被傳輸到負載。低電壓駐波比對于設計用于信號串聯多個元件的開關系統至關重要。電壓駐波比還通過以下方式與反射系數相關
式中:ρ=反射系數 反射系數是反射波電壓與入射波電壓之比,其計算公式為
式中:ZL =負載阻抗,ZS =開關卡的阻抗 為防止出現問題,系統中的所有組件都應具有較低的電壓駐波比。電壓駐波比也可以表示為回波損耗
如圖8所示,系統的電壓駐波比為1.50:1,回波損耗為14dB,正向功率為50W,反射功率為2W。
圖8. 阻抗失配示例
5、3dB帶寬
3dB帶寬是通過開關卡的正弦波信號的推薦頻率。這是信號降低到中頻信號電平0.707倍的頻率。 本規范基于單開關卡。如果兩個或多個卡連接在一起,3dB帶寬將減少。 如果開關用于數字信號,最小帶寬可通過以下方式確定: 帶寬(Hz)=0.35/上升時間(s)
6、 阻抗匹配 假設開關位于測量儀器和被測設備之間,匹配系統中所有元件的阻抗水平至關重要。為了實現最佳信號傳輸,源的輸出阻抗應等于開關、電纜和被測器件的特性阻抗。在射頻測試中,最常用的阻抗等級是50 ohm和75 ohm,無論需要哪種阻抗等級,適當的匹配都能保證整個系統的完整性。 輸入電壓駐波比和信號路徑電壓駐波比決定了測量精度的限制: 失配不確定度(dB) = 20 × log (1 ± |Γ |^2 ) 反射系數:Γ = (VSWR -1) /(VSWR + 1)
如果信號路徑輸出和儀器輸入在一個頻率下都具有1.3:1的良好VSWR,那么僅由失配引起的不確定性為±0.15dB。
7、端接
在高頻下,所有信號必須正確端接,否則電磁波將從終止點反射。反過來,這將導致電壓駐波比的增加。未端接開關在其關閉狀態下增加了電壓駐波比,而端接開關將嘗試提供50歐姆匹配開或關。如果反射功率足夠大,電壓駐波比的增加甚至會損壞電源。通過系統的所有路徑必須以其特性阻抗終止。
8、 功率傳輸 另一個重要的考慮因素是系統將射頻功率從儀器傳輸到被測設備的能力。由于插入損耗,信號可能需要放大。在其他應用中,可能有必要降低DUT的信號功率。可能需要一個放大器或衰減器來確保通過開關傳輸所需的功率電平。
9、 信號濾波器
信號濾波器在許多情況下都是有用的,例如,當信號通過開關時,雜散噪聲被無意中添加到信號中。有助于解決原始信號頻率與被測設備的測試頻率不匹配問題。可以在開關上添加濾波器以修改信號頻率帶寬,或者可以從到被測設備的信號中消除不需要頻率的雜散信號。
10、 相位畸變 隨著測試系統尺寸的擴大,來自同一個源的信號可能通過不同長度的路徑傳輸到被測設備,從而導致相位畸變。這個規范通常被稱為傳播延遲。對于給定的傳導介質,延遲與信號路徑的長度成正比。不同的信號路徑長度將導致信號相位偏移。這種相移可能導致錯誤的測量結果。為了最小化相位失真,保持路徑長度不變。
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