蓝牙功率放大器: 系统性能回顾 |
摘要:MAX2240功率放大器(PA)的特性适合于蓝牙工作。文中给出了如下领域的性能:发射输出频谱、1dB压缩点、S参数、噪声系数、谐波输出含量、增益与电源电流。蓝牙在2.402GHz与2.48GHz之间使用GFSK调制。PA的输出功率是+20dBm并包含输出功率控制电路。 概述蓝牙通信是一个TDD (时分复用)系统,工作在2.402GHz与2.48GHz之间的ISM频段内。蓝牙系统使用一种称作0.5BT GFSK (高斯频移键控)的数字频率调制方法。使用这种调制,载波频率上移175kHz表示一个“1”,下移175kHz表示一个“0”,典型的速率为每秒1M符号。0.5BT (带宽时间)定义为在半数据速率,即500kHz时的3dB带宽。系统采用FHSS (跳频扩频)以改善RF链路的质量和可靠性。跳频速率达到1600hops/sec。在GFSK调制中,信号包含在恒定幅度包络的载波中;这样,PA (功率放大器)就可以进入饱和状态从而以高效率提供发射功率。Maxim的MAX2240单电源、低电压功率放大器IC是蓝牙应用理想的选择。这款PA提供+20dBm (100mW)的额定输出功率。除此之外,它还包含一个数字功率控制电路。总共有四个数字控制输出功率水平,使它适应蓝牙1类和2类功率。数字输入控制激活和关闭模式以便在TDD系统中有效地操作PA。MAX2240集成了RF输入和级间匹配,简化了IC的应用并使PCB (印刷电路板)的面积达到最小。 蓝牙对PA特性的要求发射输出频谱: 发射输出频谱的测量在频域分析功率水平以确保在给定的条件下,PA能够满足FCC 20dB带宽的要求(FCC 15.247)和蓝牙发射频谱包络的要求(具体参见表1)。
1dB压缩点测量(见测试结果F)小信号S参数测量(见测试结果G): 因为MAX2240是典型的A类PA,器件的特性将随输入的变化有所不同。测量使用HP 8753E网络分析仪。因此,由于网络分析仪的瞬时特性S22并不代表真正的输出匹配。通过校准网络分析仪使其包含此效应来补偿20dB的负载或焊盘。PA的噪声系数(见测试结果H): 它表示PA产生的总热噪声功率的特性。 噪声功率测量(见测试结果I): 表示在比较宽的频率范围内的噪声功率辐射特性。 谐波测量(见测试结果J) PIN与POUT关系的测量以及PIN与ICC关系的测量(见测试结果K) 表1. 蓝牙发射机频谱包络的要求 M是发射信道的整数信道号,N是正在被测量的相邻信道的整数信道号)
MAX2240 PA性能回顾总的测试条件:测试装置框图图1. 输出功率、输出频谱、谐波与P1dB的测试装置 图2. 频谱泄漏的测试装置 图3. 小信号S参数的测试装置 图4. 噪声系数的测试装置 测试结果测试结果A图5. 输入功率4dBm时在2.45GHz 的最大输出,VCC = 3.2V 测试结果B 表2. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 3.6V (频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR。D0和D1是MAX2240数字功率控制的输入。)
测试结果C 表3. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 3.2V (频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR)
测试结果D 表4. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 2.7V (频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR)
测试结果E:频谱泄漏测量 图6. 具有10µs斜坡时间的输出频谱 图7. 具有5µs斜坡时间的输出频谱 图8. 具有1µs斜坡时间的输出频谱 图9. 具有-1.5MHz偏移(最坏情况)的时域输出频谱 图10. 具有-2.5MHz偏移(最坏情况)的时域输出频谱 测试结果F:P1dB测量 表5. MAX2240 P1dB测量
图11. PIN与POUT的变化关系 测试结果G:小信号S参数 表6. MAX2240小信号S参数测量 (使用HP 8753E网络分析仪进行测量。具体情况见“测试装置框图”部分。)
测试结果H:噪声系数测量 表7. MAX2240噪声系数测量
测试结果I:噪声功率测量 测试条件:
图12. 噪声功率测量曲线图 测试结果J:谐波测量 测试条件:
测试结果K:POUT与PIN关系测量(在最大增益时,且VCC = 3.2V) 图13. PIN与POUT关系及PIN与ICC关系,1号板 MAX2240评估板:原理图与线路板布局点击看大图 图14. 原理图 图15. 线路板布局。具体的线路板布局信息请参考MAX2240数据资料。 CSP (芯片尺度封装)推荐PCB设计焊盘尺寸:10mil直径间距:19.7mil 中间管脚引线的线宽:3mil 助焊层:精确对准时直径14mil,一般情况直径16mil。 图16. 间距与焊盘尺寸 请参考应用笔记晶片级封装。 |
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