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许多无线器件的拓扑已经从传统单端输入和输出转向平衡(或差分)输入器件。 以前的研究工作表明,对在线性区域中工作的无源器件或有源器件,从平衡器件中 测量各个单端响应,并以数学方式把结果综合在一起,然后获得差分响应或平衡响 应已经足够了[1]。这里的线性区域是指信号足够小,因此器件行为不会随着信号电 平变化。 但是,许多有源器件的行为并不遵循这种模式。例如,放大器的偏置电流可 能会在大信号和小信号之间变化。对这些器件,似乎有必要使用表现出正确幅度和 相位关系的实时信号驱动这些器件。必须在DUT的输入端口(+和-)上提供这些驱 动信号,并且与真实差分信号采用相同的幅度及180度相位差。以前的研究工作表 明,由于校准残余堆叠效应,使用真实差分和共模驱动(真实模式驱动-True-mode drive)可能会降低线性系统的不确定性[2]。对测试设备应用,可以使用混合模式创 建这些信号,但很难控制和保持从混合端口到电路的连接的平衡。对线性电路,可 以校正这种不平衡,但对非线性区域中工作的电路,可能必需使用真正平衡的驱动 器。对于在电路中的应用,通常使用平衡-不平衡转换器。它放在器件附近,避免 由于其与器件之间的连接引入任何相位偏置。但是,平衡-不平衡转换器不允许考 察对共模信号的器件响应,也不允许测量共模到差模转换项。为了明确确定电路的 非线性响应,必需开发一个测试系统,能够驱动CW和被调制单端、差分和共模信 号,而又不会改变被测器件(放大器)的负载条件。微波研讨会汇编中第一次建议和 报告了这样一个系统[4],其能够使用各种驱动信号测量差分器件的增益
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安捷伦
差分器件高级测量
和建模
白皮书
2
许多无线器件的拓扑已经从传统单端输入和输出转向平衡(或差分)输入器件。
以前的研究工作表明,对在线性区域中工作的无源器件或有源器件,从平衡器件中
测量各个单端响应,并以数学方式把结果综合在一起,然后获得差分响应或平衡响
应已经足够了[1]。这里的线性区域是指信号足够小,因此器件行为不会随着信号电
平变化。
但是,许多有源器件的行为并不遵循这种模式。例如,放大器的偏置电流可
能会在大信号和小信号之间变化。对这些器件,似乎有必要使用表现出正确幅度和
相位关系的实时信号驱动这些器件。必须在 DUT 的输入端口(+ 和 -)上提供这些驱
动信号,并且与真实差分信号采用相同的幅度及180度相位差。以前的研究工作表
明,由于校准残余堆叠效应,使用真实差分和共模驱动(真实模式驱动-True-mode
drive)可能会降低线性系统的不确定性[2]。对测试设备应用,可以使用混合模式创
建这些信号,但很难控制和保持从混合端口到电路的连接的平衡。对线性电路,可
以校正这种不平衡,但对非线性区域中工作的电路,可能必需使用真正平衡的驱动
器。对于在电路中的应用,通常使用平衡 -不平衡转换器。它放在器件附近,避免
由于其与器件之间的连接引入任何相位偏置。但是,平衡 -不平衡转换器不允许考
察对共模信号的器件响应,也不允许测量共模到差模转换项。为了明确确定电路的
非线性响应,必需开发一个测试系统,能够驱动CW和被调制单端、差分和共模信
号,而又不会改变被测器件(放大器)的负载条件。微波研讨会汇编中第一次建议和
报告了这样一个系统[4],其能够使用各种驱动信号测量差分器件的增益。
摘要
引言
本文回答了“我是否需要真实差分信号,测量我的非线性放大器”的问题。在
测量许多有源差分电路的非线性特点时,测量单端非线性响应、然后再计算差分响
应已经足够了。本文考察了为什么使用单端技术仍能正确测量非线性差分电路,讨
论了测试差分电路时的拓扑考虑因素,提供了试验和模拟结果,加强了这些概念。
3
创建差模或共模驱动信号的难题现在已经因为有了创新结构的信号源而被克
服了,这种结构允许在源输出之间使用任意幅度和相位控制,创建两个CW或被调
制源信号。可以以非常精细的分辨率(<0.05 dB的幅度控制,<0.1度的相位控制)以
电子方式控制这些输出。在下面的“校准信号源和进行测量”一节中,我们将演示
如果要确定实际有源器件特征,那么必须达到这种精细的控制水平。
图1是新信号源结构的代表性方框图。作为第一个演示系统,每个系统都采用
三个电子信号发生器(ESG),并具有矢量调制功能。在这种情况下,我们使用安捷
伦 E4438B 型 ESG,但对另两个 ESG 进行了改进。这一款 ESG 作为相干载波为
后面板提供了部分合成器(CW)信号输出,如图 1 下面的 ESG 所示。另两个 ESG
进行改进,在矢量调制器前面提供信号输入,绕过了内部信号源。中间 ESG 的输
入是来自底部ESG的相干载波。这个输入通过中间 ESG的矢量调制器发送,其中
使用 DC 控制,改变输出信号的相位(及在希望时改变幅度)。这个输出信号与底部
ESG 的矢量输出相干,并可以控制相位。这个信号被发送到图 1 中第三个、也就
是顶部的 ESG 上,在传送到矢量输出的过程中,它也可以绕过内部信号源。对被
调制信号,任意波形发生器(ARB)把信号同时发送到底部 ESG 和顶部 ESG,从 而
输出信号拥有相同的调制,但仍可能控制载波之间的相位。第二个 ESG 的信号输
出相位受到控制,把输出信号设为 180 度相位差,且幅度相同。在实践中,使用第
一个 ESG 的内置任意波形发生器,驱动第一个 ESG 和第三个 ESG。
创建差分源驱动
图 1. 生成均衡调制信号方框图
调制的
I 和 Q 输入
矢量输出 2
新输入,
绕过内部合成器
DC I & Q 输入,
用于控制载波相位
相位受控的
相干载波输出
波形发生器
相干载波输出
差分输出
源
矢量输出 1
调制的 I 和 Q 输入
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