用定向耦合器和RF對數放大器檢測和保護VSWR
電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述電路阻抗失配程度的參數。差的VSWR可能引起RF電路中的許多問(wèn)題。VSWR引起的最壞情況是RF/微波高功率放大器(HPA)的永久性損壞,這通常被稱(chēng)為VSWR故障。因此,保護HPA防止出現VSWR故障是極為重要的。本文提出了一種解決方案,它使用定向耦合器和高性能RF對數放大器檢測VSWR參數,避免VSWR故障,以保護HPA。本文對VSWR檢測和保護方案的原型電路進(jìn)行了設計和測試,采用這個(gè)方案,以往在VSWR > 4:1的條件下就發(fā)生故障的HPA,在VSWR > 15:1的條件下仍能正常工作。
電壓駐波比(VSWR)
傳輸線(xiàn)上的電壓和電流由特定的比率聯(lián)系在一起,該比率關(guān)系就是通常所說(shuō)的特征阻抗(ZO)。如果信號源加在阻抗大小為特征阻抗的負載上,那么所有資用功率均施加到該負載上。傳輸線(xiàn)上的任何失配會(huì )使負載阻抗發(fā)生變化,從而引起傳輸線(xiàn)上的反射電流和電壓,由此產(chǎn)生了駐波。入射波和反射波發(fā)生相長(cháng)干涉和相消干涉,導致了圖1中示出的最大值(Vmax)和最小值(Vmin)。電壓駐波比即是描述該失配的參數,被定義為Vmax和Vmin的比值Vmax/Vmin。
理想的阻抗匹配(VSWR=1:1)可以使功率無(wú)損傳輸,而嚴重的阻抗失配(高VSWR)將導致傳輸到負載的功率減少。高VSWR可能引起多種系統問(wèn)題,其中對VSWR最為敏感的器件是功率放大器,一般在天線(xiàn)之前。高VSWR可能造成無(wú)線(xiàn)電裝置的工作范圍縮小、發(fā)射信號使接收部分飽和、或者使無(wú)線(xiàn)電裝置過(guò)熱。更為嚴重的影響是損壞發(fā)射機并且擊穿傳輸電介質(zhì)。由于天線(xiàn)上反射回的信號在功率放大器處再次反射,然后重新發(fā)射出去,導致了類(lèi)似多徑現象,因此高VSWR可能引起電視廣播系統的遮蔽衰落。
使用定向耦合器和RF對數檢波器檢測VSWR
圖1 失配條件下的傳輸線(xiàn)上的駐波是由入射波和反射波疊加而成的。
如式1和圖1所示,當已知反射系數時(shí),可以計算VSWR。因此接下來(lái)的問(wèn)題是如何檢測反射系數。圖2所示安置在電源和負載之間的定向耦合器,用于對負載的入射波和反射波進(jìn)行隔離和采樣,由于定向性,反射系數等于入射波與反射波的比值,如式2所示。因此,通過(guò)定向耦合器和檢波器,可以檢測出反射波和入射波,以得到反射系數。
圖2: 定向耦合器使失配負載的入射和反射功率隔離并且對其進(jìn)行采樣。
檢波器的選擇
在對入射信號和反射信號進(jìn)行采樣和隔離之后,需要檢測這兩個(gè)信號的幅度,這需要兩個(gè)檢波器。通過(guò)考慮測量精度和檢測范圍隨溫度的變化,以確定最佳的檢測方法。
檢測方法的精度將決定VSWR測量的精度。由于兩個(gè)通道之間的耦合,特別是兩個(gè)通道在功率電平差異很大時(shí),用于檢測入射波和反射波的輸出精度將下降。這意味著(zhù)在選擇檢波器時(shí),隔離度是一個(gè)主要的標準。該隔離標準有兩重含義,即兩個(gè)RF通道輸入之間的隔離度以及從一個(gè)RF通道的輸入到另一RF通道輸出的隔離度。使用網(wǎng)絡(luò )分析儀可以容易地測量?jì)蓚€(gè)輸入之間的隔離度,但是輸入-輸出的隔離度更加重要。測量輸入-輸出的隔離度的方法是,增加一個(gè)通道上的功率電平,直至使另一通道的功率測量精度變化1 dB(在其動(dòng)態(tài)范圍內且較低的功率電平下執行該操作),兩個(gè)功率電平之間的差即是輸入-輸出的隔離度。使用不同標稱(chēng)值的耦合器和衰減器以調整檢波器輸入功率電平,并最小化兩通道間的功率差異,以便于減少耦合。PC電路板上的耦合同樣會(huì )影響隔離度,在對電路板進(jìn)行布局時(shí)應注意RF輸入的相互隔離。
入射信號的檢測范圍等于發(fā)送器的輸出功率范圍,但是反射信號的檢測范圍應該更大些。反射功率電平的范圍是從非常小的信號電平(功率放大器和天線(xiàn)之間的阻抗匹配良好),到入射信號的最大信號電平(在傳輸線(xiàn)上存在開(kāi)路或短路),這要求檢波器具有大動(dòng)態(tài)范圍。
對數放大器檢波器
對數減法等效于除法,由此可以簡(jiǎn)單地執行信號除法這一復雜的數學(xué)計算,這是選擇對數放大器檢測VSWR的主要原因。對于使用對數放大器測量VSWR來(lái)說(shuō),差分輸出的精度是最為關(guān)心的參數,這要求兩個(gè)檢波器應位于同一芯片上(因為單芯片的檢波器隨溫度和工藝的漂移往往是相同的)。而且對數放大器的動(dòng)態(tài)范圍大于其它類(lèi)型的檢波器。所有這些因素表明,對于VSWR應用,最佳的檢測方法是使用一個(gè)雙路的對數放大器,具有寬動(dòng)態(tài)范圍和高精度,且不易隨溫度變化。
除了差分輸出之外,還應當獲得獨立的對數放大器的輸出,這是因為大部分RF設計工程師使用該信息確定其發(fā)送鏈路的輸出功率。ADI公司的ADL5519是一款高性能的雙通道對數檢波器,它提供兩個(gè)通道獨立的輸出,并且還可以是兩個(gè)通道的差分輸出。如圖3所示,ADL5519能夠提供從低頻到8 GHz的54 dB的動(dòng)態(tài)范圍,隨溫度漂移在+/-0.5dB 內,是用于檢測入射波和反射波,并同時(shí)控制輸出功率的理想的解決方案。如圖4和圖5所示,ADL5519具有優(yōu)異的輸入-輸入和輸入-輸出通道隔離指標(>30 dB),是雙通道RF系統的理想選擇。在不需要獨立的對數輸出時(shí),可以使用ADI公司的AD8302。
圖3 ADL5519具有±1dB范圍內的對數一致性@900MHz,隨溫度的漂移0.5dB
圖4 ADL5519 :從一個(gè)RF通道的輸入到另一RF通道的輸出的隔離度
圖5 ADL5519:從一個(gè)RF通道的輸入到另一RF通道的輸出的隔離度
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