最近出了点意外,FPGA的事暂时搁置了。没办法,谁让“老板“”让我做什么,我就得做什么呢!!!这几天调试一块射频板,测试过程中简单总结了几个参数的简单调试方法,在此做个记录,以备以后可能还会用到。当然能够知道这些,也离不开百度,谷歌,还有前辈们的指导,在此表示感谢,话不多说 直接开内容,弄完睡觉。

0、测试环境:

所有测试激励均为单频信号源。

- 1、S参数

(1)测试仪器:

矢量网络分析仪,电源(5V,3.3V)

(2)测试方法

1、为电路提供稳定电源;

2、将矢网的1端口接输入,2端口接输出;

3、显示的S12即为电路增益(GAIN),S11为输入端反射系数,S22为输出端反射系数

python 5G射频测试 射频性能测试方法_测试方法


图 1测量S参数- 2 增益与信噪比

二、增益与信噪比

(1)测试仪器

频谱仪,信号源,电源(5V,3.3V)

(2)测试方法

1、将信号源调整为:频率为XX G/MHZ,功率为-110dbm的单频正弦信号

2、信号源连接至测试系统的输入端

3、将频谱仪链接到测试系统的输出端

4、信号源发射信号,观看频谱仪上F0GHZ信号的功率和噪声基底得出系统增益和信噪比

python 5G射频测试 射频性能测试方法_测试_02

图2 增益与信噪比

  • 3、噪声系数(增益法)
    (1)测试仪器
    频谱仪,50欧匹配负载,电源(5V,3.3V)
    (2)测试方法
    1、得到上一个结果的增益值,GAIN
    2、在测试系统的输入端加上匹配负载,输出端接频谱仪
    3、选择最优的RBW/VBW=0.3,获得稳定和准确的噪声密度读数
    4、根据公式得到噪声系数:
    公式1 噪声系数公式
    图3 噪声系数测试

- 4 中频相位噪声

(1)测量仪器

频谱仪,信号源,电源(5V,3.3V)

(2)测试方法

1、信号源接入测试系统输入端

2、频谱仪接入测试系统输出端

3、设置信号为:-40/-50dBM,频率为XX G/MHZ的单频正弦信号。

4、设置SPAN为50KHZ

5、标记频率最高点的功率记为Psignal,标记偏移10KHZ处的功率值记为:Pnoise

6、记录RBW最小分辨率(越小越好)

7、带入公式得出相位噪声:

python 5G射频测试 射频性能测试方法_参数_03


公式2 相位噪声公式

python 5G射频测试 射频性能测试方法_python 5G射频测试_04


图4 相位噪声测量

总结一下,
1、这些测试方法和公式,适用于大部分测试条件,因为公式和方法中省去了一些不重要的参数,该参数可能对要求更高的测试条件可能需要,具体情况具体分析。
2、本人在测试时均用1GHZ信号,至于为什么,和板子参数有关,当然也适用于更高频率和低频率的测试。
3、上述条件里面的信号的输出功率,可根据不同情况调整。
4、文章是写给自己看的,留作备案,如果有别人看了,不懂的 欢迎随时询问和讨论。