0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

详解IQ正交调制器基础知识和测试

iIeQ_mwrfnet 来源:5G无线通信专栏 作者:Altair Tang 2021-05-25 14:47 次阅读

1.概述

近几年来,移动通信在我国得到了迅速的发展和普及,无线通信的发射机与接收机技术也得到迅猛发展。射频发射机的主要功能是实现基带信号调制、上变频和功率放大。与接收机的结构相比,发射机的结构相对比较简单。通常有:

·直接上变频(又称:零中频调制)

·间接上变频(又称:两级变频或超外差式)

·数字中频发射机

标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡,非常适合于通信系统中的直接上变频(零中频调制),因此广泛用于直接上变频发射机,例如蜂窝移动通信、WLAN、UWB超通信系统、蓝牙、GPS 等系统中,是现代无线通信系统中的关键元件。

下图1所示是正交调制器的框图,如果用于直接上变频发射机,省去了第二本振,中频滤波器和混频器,使发射机系统结构简化,从而降低了成本、体积和功耗。

1e845446-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

图1. 正交调制器原理框图

正交调制器的固有缺点在于本振泄漏和边带抑制(本振泄漏主要是由IQ信号的直流偏置,IQ差分信号的不平衡性以及本振和射频的隔离指标差等因素造成的)。理想情况下,正交调制器只是完成基带频谱的搬移和叠加,不会造成信号的带外频谱增生或是产生带内失真。正交调制器会不可避免的存在非理想因素,使得输出信号产生各种失真,影响通信质量,所以正交调制器的射频性能需要进行全方面的测试。

测试IQ调制器的镜像抑制一般采用单边带CW信号,输入的I信号:sinω0t,Q信号:cos⁡ω0t与正交本振混频以后可得调制信号s(t),其中ω0一般为扫频信号,从DC附近开始到几十或几百兆:

s(t)=sinω0t∙cosωct-cosω0t∙ sinωct
=sin⁡(ωc-ω0)t

如果IQ调制器完全理想,只会在(ωc-ω0)处产生一个单边带信号(单边带CW信号),但是由于调制器的不理想性,也会在(ωc+ω0)处产生一个镜像信号。与此同时在本振频率ωc位置也会有一个信号,称为本振泄漏。本振和镜像信号的抑制度是IQ调制器的重要指标。

图2是一个典型的IQ调制器的单边带CW输出结果,载波为10G,IQ信号为30MHz,测试得到镜像信号的抑制度为42dB。此时采用任意波形发生器产生两路30MHz的sin和cos信号,分别提供给IQ调制器作为基带输入,也可以使用带有双源选件的矢网的两个通道输出相位差恒定为90度的CW连续波,用矢网的另一个好处就是,可以实现扫频模式下的本振和镜像抑制度的测试。

2. 测试任务

本文采用的正交调制器待测件是来自ANALOG DEVICES的ADL5371,它的工作频率范围:500 MHz~1.5 GHz。下图3所示,该器件I+,I-,Q+,Q-端口分别为IQ双路差分基带输入,LO为单端本振输入(LOIN接匹配负载)。基带输入需要500mV的偏置电压。射频输出VOUT为单端50Ω。

1ead925c-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

正交调制器ADL5371 pin(左)和ADL5371的评估板

测试时,ADL5371的评估板需要输入0dBm、900MHz的单端本振。IQ双路差分基带输入的正弦波的峰峰值为1.4V,频率为1MHz,并且带有500mV的偏置电压。

测试项目包括:输出功率;输出1dB压缩点;载波馈通;边带抑制;正交相位误差;IQ幅度不平衡性;二次、三次谐波抑制;TOI;基带到射频幅频响应。

3. 测试平台

测试平台的核心是矢量信号源和信号与频谱分析仪,如下图所示。还包括直流电源万用表(电压测量)。ADL5371安装在评估板Q MOD上。矢量信号源通常配备了差分IQ输出,可以将基带IQ以差分信号的形式从后面板的四个BNC接头输出。

1ebb9014-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

图4. 正交调制器测试平台

4. 测试结果

4.1 信号源基本设置

4.2~4.4的测试项目中信号源设置如下图所示,基带产生1MHz的正弦波,基带IQ输出采用差分模式,输出电压峰值为0.7V,IQ端口偏置电压500mV。

1ed4abb2-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

图5. 信号源SMU200A基本设置

4.2 输出功率

从图6的标注M1看出,输出功率7.86dBm

1f6140a4-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

输出功率测试结果

4.3 本振泄漏和边带抑制、二次谐波和三次谐波

从图7中D3,D2看出,边带抑制-51.5dBc,本振泄漏-57dBc

从图7中D4,D1看出,二次谐波抑制度为-72dB,三次谐波抑制度为-53dB。

1f7d0b4a-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

输出功率测试结果本振泄漏和边带抑制、二次谐波和三次谐波测量结果

4.4 1dB压缩点

按1dB的步进增大差分IQ输出的电压,在频谱仪上看到输出功率的增加值小于1dB时就测出了1dB压缩点,从下图8中看出,输出压缩点为13.8dBm,在信号源上读取对应的输入IQ功率为1.567V。

2007c6b8-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

1dB压缩点测量结果

4.5 IQ幅度不平衡性和正交相位误差

信号源产生1M符号速率的QPSK,IQ输出的设置与前面的测试项目相同。使用频谱仪的矢量信号分析(VSA)解调,下图9测试结果显示正交相位误差为0.08度,IQ幅度不平衡性为0.04dB。

205bb80e-bc91-11eb-9e57-12bb97331649.png

IQ不理想特性测量结果

4.6 TOI

信号源标配的Multi-Carrier功能产生3.5MHz和4.5MHz的双音IQ信号,IQ输出的设置与前面的测试项目相同,调整IQ输入电压直到双音信号输出功率到1.6dBm。利用频谱仪自带的TOI功能测得TOI为27.7dBm。

4.7 基带到射频幅频响应

进行幅频响应测试需要用计算机程控信号源步进改变基带频偏,频谱仪的测量迹线采用最大保持功能。从图11看出,从900MHz到940MHz,该正交调制器评估板的幅频响应最大值7.8dBm,最小值7.1dBm。需要特别注意的是,上述的幅频响应测量结果是对ADL5371评估板的测量结果,如果要得到ADL5371芯片的1dB和0.1dB带宽,还需对评估板电路的电路特性进行校准并修正。

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电路
    +关注

    关注

    172

    文章

    5825

    浏览量

    171741
  • 发生器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1358

    浏览量

    61600
  • 混频器
    +关注

    关注

    10

    文章

    678

    浏览量

    45567
  • 调制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    827

    浏览量

    45078

原文标题:IQ正交调制器基础知识和测试详解

文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    Δ‐Σ调制器电路这个原理是什么?

    Δ‐Σ调制器电路这个原理是什么,可以帮忙分析一下不/
    发表于 09-11 07:05

    什么是调制器?它有哪些作用?

    调制器是现代通信领域中的重要组成部分,其定义和作用对于理解通信系统的运作原理至关重要。
    的头像 发表于 08-09 14:40 1775次阅读

    数字调制系列:IQ调制器特性

    常见的数字调制方式,并解释为什么经过IQ调制器后带宽会翻倍的原因。
    发表于 06-18 09:26 0次下载

    什么是正交幅度调制(QAM)?

    正交幅度调制(QAM)是一种调制技术,它通过改变两个载波信号的幅度来传输信息。这两个载波信号相互正交,即它们的频率相差90度(一个四分之一的周期),因此得名“
    的头像 发表于 05-23 17:57 1876次阅读

    电流型脉宽调制器 是恒流电源吗?

    随着科技的不断发展,电源管理和驱动控制领域的需求日益增加。在这个背景下电流型脉宽调制器(current-mode pulse-width modulator)应运而生,成为了实现准确电流控制的关键
    的头像 发表于 05-22 17:05 397次阅读

    无线通信中的IQ调制原理图

    IQ调制中,信号被分为两路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),这两路信号分别经过各自的调制器进行调制
    的头像 发表于 03-20 15:59 4932次阅读
    无线通信中的<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制</b>原理图

    ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器

    ΣΔ调制器 → 模拟ΣΔ调制器 → ΣΔADC 本文详细讲解 离散ΣΔ调制器 。阅读后,你就能分析、设计 ΣΔDAC 。 本文会先为读者建立足够的知识铺垫;然后从直观理解和建模分析的角
    的头像 发表于 03-16 17:28 3183次阅读
    ΣΔ(Sigma-Delta)技术<b class='flag-5'>详解</b>(上):离散ΣΔ<b class='flag-5'>调制器</b>

    声光调制器产品手册

    电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:37 2次下载

    AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能?

    AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片
    发表于 12-22 06:03

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用  空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、
    的头像 发表于 12-20 13:45 2015次阅读

    液晶空间光调制器器件及应用

    液晶空间光调制器器件及应用  液晶空间光调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间光
    的头像 发表于 12-20 13:44 746次阅读

    液晶空间光调制器原理及公式

    液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
    的头像 发表于 12-19 11:21 1706次阅读

    使用AD9746配合ADRF6755做正交调制,输出频谱中存在大量DAC时钟的偶次谐波,切能量很大的原因?

    大家好, 我最近在调试一块发射通道时遇到的问题 使用AD9746配合ADRF6755做正交调制,输出频谱中存在大量DAC时钟的偶次谐波,切能量很大, 请教大家造成这种现象的原因是什么,感谢!!!
    发表于 12-19 06:43

    AD9739上变频功能实现原理是什么?

    最近在评估 AD9739, 但对其上变频功能有些疑问,请专家解答,谢谢! 1) AD9739 的上变频功能实现原理是什么? 2) 进入AD9739的信号是否必须是经过IQ正交调制后的,即必须是实信号而非IQ复信号? 3)A
    发表于 12-14 07:23

    声光调制器的原理 声光调制器的主要应用领域

    介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
    的头像 发表于 11-30 10:02 2386次阅读
    声光<b class='flag-5'>调制器</b>的原理 声光<b class='flag-5'>调制器</b>的主要应用领域