了解射頻電纜組件的溫度補償不要錯過此文

您對于射頻電纜組件的認識有多少,下文中,德索電子工防師將為您介紹一下射頻電纜組件溫度補償這方面的內容,希望通過我們的講解之后,您能對射頻電纜組件的溫度補償有一個更深入的認識。

德索工防師指出,只在射頻電纜組件的發射機作溫度補償。當然,接收機性能也是受到溫度影響的:高溫下接收機鏈路增益降低,NF增高;低溫下接收機鏈路增益提高,NF降低。但是由于接收機的小信號特性,無論增益還是NF的影響都在系統冗余范圍之內。

對于發射機溫度補償,也可以細分為兩部分:一部分是對發射信號功率準確度的補償,另一部分是對發射機增益隨溫度變化進行補償。

現代通信系統發射機一般都進行閉環功控(除了略為“古老”的GSM系統和Bluetooth系統),因此經過生產程序校準的發射機,其功率準確度事實上取決于功控環路的準確度。一般來講功控環路是小信號環路,且溫度穩定性很高,所以對其進行溫度補償的需求并不高,除非功控環路上有溫度敏感器件(譬如放大器)。

對發射機增益進行溫度補償則更加常見。

這種溫度補償常見的有兩種目的:

一種是“看得見的”,通常對沒有閉環功控的系統(如前述GSM和Bluetooth),這類系統通常對輸出功率精確度要求不高,所以系統可以應用溫度補償曲線(函數)來使RF鏈路增益保持在一個區間之內,這樣當基帶IQ功率固定而溫度發生變化時,系統輸出的RF功率也能保持在一定范圍之內;

另一種是“看不見的”,通常是在有閉環功控的系統中,雖然天線口的RF輸出功率是由閉環功控精確控制的,但是需要保持DAC輸出信號在一定范圍內(最常見的例子是基站發射系統數字預失真(DPD)的需要),那么就需要將整個RF鏈路的增益比較精確的控制在某個值左右——溫補的目的就在于此。

發射機溫補的手段一般有可變衰減器或者可變放大器:早期精度稍低以及低成本精度要求較低的情況下,溫補衰減器比較常見;對精度要求更高的情形下,解決方案一般是:溫度傳感器+數控衰減器/放大器+生產校準。

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