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EMC放大器的线性化
发布的这个部分有点冗长,但至少有两个目的。是一个一步关闭大象在测试房间# 2在谐波限制,不和谐,它还可以帮助确定行波管放大器的线性化目标我们处理。
64000美元的问题——什么是实际的谐波水平射频免疫系统?
为了能够给一个答案,我们需要一个更好的感觉是多么敏感的相对水平谐波变化/变量的组件创建RF测试领域。比如我们知道天线可能会支持更高频率的谐波时创建。好,而是由大量小天线增益的变化,或少量的天线增益的变化大吗?线性的变化吗?在一个放大器的情况下接近饱和,我们知道与电力谐波的变化不是线性的。
商业标准侧重于谐波含量测试领域本身,给人以良好的感觉,所以我们将做同样的事情。注意,我清楚地意识到,读者在不同的地方,一些非常熟悉的dB符号,一些相当新的。如果熟悉,我建议你跳到底部。剩下的你,挂在那里,数学不是太重,你将在年底一样更熟悉。
让我们一起试着把我们所需要的东西。我们要遵循商业部门的方法,所以我们开始的方程计算电场强度。
E (v / m)是场强,G的线性增益天线的频率问题,P(瓦特)天线的射频输入功率连接器,和d(米)的距离天线。
如果你想知道怎么导出方程我们已经在前一个帖子标题下的神奇数字30在这里。
图表显示了天线治疗的基本(希望)信号和谐波(多余的)信号是不同的;获得谐波看到(G2)通常高于获得基本看到(G1)。然而基本的功率通常远远大于谐波功率,所以想要测试场通常大于谐波场。这两个信号实际上遵循相同的物理路径当然,分离纯粹是为了便于解释。
应用方程显示领域优势E1和E2,
我们想要一个比另一个,
和取消
我们希望相对于dBc E1, E2水平,所以我们需要20 log10 E2 / E1。(我们乘以20因为伏特每米的字段,而不是瓦特每平方米。c在dBc代表承运人,我们基本信号F1)的另一个名字。
当然保持方程有效我们必须做同样的右边。
(记住,一个重要的事情是,E1大于E2,所以E1 E2的比率小于1,所以20 log10 (E2 / E1)会有负面价值。)
在dBc,
所以,
现在我们能够建立是多么敏感的左边右边的变量的变化。技术上我们应该沙发方面的敏感性比率,但为了便于理解,我们将确定的灵敏度数值例子。
让我们假设收益和权力,E2是-10 dbc。谐波磁场水平是10 db的基本水平。
会发生什么如果我们增加一个变量的线性相当于1分贝?
旁白:我知道在我的脑海里添加1 db大约与添加27%线性世界(或相当于乘以1.27)。没有别的原因比第一,我们将选择G2。我们将增加相当于1 db G2,这是乘以1.27。
我们开始吧:
让最初的E2 ea2和让新E2 E2b。当然在dBc。
在谐变大,基本保持不变,所以事情变得更糟。
因此,G2相当于1 db的增加加剧了相对谐波水平1 db。都是有意义的,因为如果天线谐波更青睐,谐波水平会恶化。很容易看到,如果我们添加了相当于1 db P2会发生同样的事情。
然而如果我们增加或者G1 P1相当于1 db,情况会得到更好的1 db如图所示:
现在有一个广泛的差距的根本(c)载体和不必要的谐波。一件好事。
好的,我们是一个一步找出背后的思考汽车放大器谐波限制,同时决定的谐波水平改善我们想从行波管放大器的线性化。
未完待续……
大象# 3 -修复破碎的汽车排放测试夹具
房间:汽车射频排放测试
大象:很难证明系统的不确定性
罪魁祸首:过度依赖弱相关历史方法与已知的严重缺陷的视而不见
在这篇文章中我想植物的种子一个想法,虽然无法使用那样优雅地将被描述,可以直接我们的思维的一种方式取消的一些变量在当前排放测试系统。
走进任何射频设计的房子,你会发现各种站中使用新设计的发展。让我们在一个开发工程师只是设置测量射频新设计的功率模块的性能。会有各种各样的分析仪提供了输入信号到模块(得)和监控其输出信号。进行测试工程师需要电缆和高功率衰减器。衰减器和电缆会有不同的损失在不同的频率,但工程师只希望看到得是什么做的,所以他第一次测量电缆的性能/衰减器的组合。
这是第一张图片所示。他告诉分析器记住功率/频率跟踪,然后告诉它减去该跟踪,留下一个平线,第二幅图所示。这就是所谓的“正常化”测试设置。然后介绍并得过任何痕迹在屏幕上是由于单独得(第三图)。
我们如何使用这个大意取消电传感器测量的缺陷吗?
我相信任何测试的房子手头已经有了一切。现代频谱分析仪和接收器跟踪发电机,如果我们想做校准在明智的测试领域层面,我们有射频放大射频免疫测试中使用。也许我们可以把我们的思想捕获跟踪显示缺陷固定输入功率,或者更好的是,输入功率固定射频磁场强度在1 m(让这个自变量)。不会像优雅,但是…。
未完待续…
其他生活主题
抱歉,但如前所述,线性化部分长喘不过气,我将专注于下次其他主题。
汤姆Mullineaux