較高頻率處LO相位噪聲增加及較高頻率處VSA較高殘余相位噪聲
發(fā)布時間:2024/2/15 21:09:23 訪問次數(shù):51
在8.6GHz測試的同一電路中,我們看到輸出功率降低,LO泄漏增加。增加的相位誤差可歸因于較高頻率處LO的相位噪聲增加以及較高頻率處VSA的較高殘余相位噪聲。對于BPSK,EVM的整體調(diào)制精度= 0.6%仍然可以接受。
調(diào)制精度輸出功率測量值為-5.8dBm。
使用內(nèi)部&TImes;2 LO乘法器的12 GHz BPSK調(diào)制器
在這個測試中,我們將LO頻率提高到12 GHz,源自內(nèi)部LTC5548 LO倍頻器。以這種方式,測試還包括LO倍頻器可能貢獻的任何殘余相位噪聲誤差。外部LO驅(qū)動器為6GHz,X2(引腳8)綁定為高電平。
與較低的頻率相比,VSA僅顯示輕微的,逐漸的性能下降。EVM優(yōu)于0.8%,可用于BPSK應(yīng)用。
使用內(nèi)部LO&TImes;2乘法器的12GHz調(diào)制精度。輸出功率在12GHz時測量為-9 dBm。
典型的調(diào)制器驅(qū)動波形,在IF+和IF-輸入引腳處測得。符號率=數(shù)據(jù)率=5Mbps。通過空中輻射BPSK信號的應(yīng)用往往受益于基帶信號源的數(shù)字濾波。在其他應(yīng)用中,調(diào)制的信號帶寬可能不是問題,需要很少的基帶濾波。圖4說明了調(diào)制器的輸出頻譜,有和沒有基帶濾波。
使用5Mbps PN9數(shù)據(jù)驅(qū)動時的調(diào)制器輸出。數(shù)字輸入濾波提供的脈沖整形在降低輸出帶寬方面非常有效。數(shù)字濾波器的選擇是根升余弦響應(yīng),α=0.35。跟蹤平均屏蔽了數(shù)字濾波信號的4.0dB峰均比。
避雷針普遍用于建筑物及露天的電力設(shè)施,利用尖端放電原理,保護高大的、凸出的、孤立的建筑物或設(shè)施;避雷線主要用于電力線路的防雷保護(這時的避雷線叉叫架空地線);避雷網(wǎng)和避雷帶主要用于建筑物的防雷保護,安裝于屋角、屋脊等易受雷擊的凸出部位;
2.4GHz下的BPSK調(diào)制精度VSA測量濾波器是根升余弦響應(yīng),α= 0.35。輸出功率測量值-2.6dBm。
在8.6GHz測試的同一電路中,我們看到輸出功率降低,LO泄漏增加。增加的相位誤差可歸因于較高頻率處LO的相位噪聲增加以及較高頻率處VSA的較高殘余相位噪聲。對于BPSK,EVM的整體調(diào)制精度= 0.6%仍然可以接受。
調(diào)制精度輸出功率測量值為-5.8dBm。
使用內(nèi)部&TImes;2 LO乘法器的12 GHz BPSK調(diào)制器
在這個測試中,我們將LO頻率提高到12 GHz,源自內(nèi)部LTC5548 LO倍頻器。以這種方式,測試還包括LO倍頻器可能貢獻的任何殘余相位噪聲誤差。外部LO驅(qū)動器為6GHz,X2(引腳8)綁定為高電平。
與較低的頻率相比,VSA僅顯示輕微的,逐漸的性能下降。EVM優(yōu)于0.8%,可用于BPSK應(yīng)用。
使用內(nèi)部LO&TImes;2乘法器的12GHz調(diào)制精度。輸出功率在12GHz時測量為-9 dBm。
典型的調(diào)制器驅(qū)動波形,在IF+和IF-輸入引腳處測得。符號率=數(shù)據(jù)率=5Mbps。通過空中輻射BPSK信號的應(yīng)用往往受益于基帶信號源的數(shù)字濾波。在其他應(yīng)用中,調(diào)制的信號帶寬可能不是問題,需要很少的基帶濾波。圖4說明了調(diào)制器的輸出頻譜,有和沒有基帶濾波。
使用5Mbps PN9數(shù)據(jù)驅(qū)動時的調(diào)制器輸出。數(shù)字輸入濾波提供的脈沖整形在降低輸出帶寬方面非常有效。數(shù)字濾波器的選擇是根升余弦響應(yīng),α=0.35。跟蹤平均屏蔽了數(shù)字濾波信號的4.0dB峰均比。
避雷針普遍用于建筑物及露天的電力設(shè)施,利用尖端放電原理,保護高大的、凸出的、孤立的建筑物或設(shè)施;避雷線主要用于電力線路的防雷保護(這時的避雷線叉叫架空地線);避雷網(wǎng)和避雷帶主要用于建筑物的防雷保護,安裝于屋角、屋脊等易受雷擊的凸出部位;
2.4GHz下的BPSK調(diào)制精度VSA測量濾波器是根升余弦響應(yīng),α= 0.35。輸出功率測量值-2.6dBm。
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