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

如何提高PA的设计验证效率

是德科技KEYSIGHT 来源:是德科技KEYSIGHT 作者:是德科技KEYSIGHT 2021-11-05 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

功率放大器(PA),在移动设备中的重要性不言而喻,尤其是随着通信技术的发展,5G,WiFi 6/6E,UWB等宽带制式对功放提出了更高的要求,更复杂的调制方式,更高的调制阶数,更多的载波聚合,更高的频段与带宽,使得测试验证的复杂度也随之提高。

• 如何提高PA的设计验证效率?

• 如何真实地反映PA本身的EVM指标?

• 为什么经常遇到不同的测试仪表平台的EVM测试结果有很大差别?

相信这些都是大家在平时的工作中常遇到的困扰,基于此,我们总结了经常会遇到的5个典型问题,以及解决问题的小贴士,小伙伴们,来看看这些易踩的“坑”,你都成功避过了吗?

# 问题1 #

设计仿真阶段模型不准

宽带高频PA的设计,是一项复杂的工作,需要借助专业的仿真工具完成。对设计师而言,PA仿真面临两大难题:

一是如何获得与实测一致准确的仿真结果;

二是在PA设计完成后,模型如何用于后续的系统验证或DPD算法验证。

小贴士

要解决这两个难题,最重要是获得准确的仿真模型,包括大信号,非线性,宽带模型;也包括无源器件,电路走线,接头的准确模型。

针对非线性模型,可以使用矢量网络分析仪提取器件的X参数对非线性模型。针对无源器件,走线,接头等模型提取,通过设计夹具,去嵌入,对元件模型进行测试提取。使用实测模型进行仿真,多次迭代,最终仿真与测试一致。

文末的资料“Broadband Power Amplifier Design and Validation”中,详细介绍了如何借助ADS进行宽带功放设计与验证,如下图:

针对系统验证或DPD算法验证,还需要考虑宽带器件的记忆效应,可以使用ADS仿真软件,生成FCE模型,用于后续的系统验证或DPD算法验证。也可以通过仪表,搭建半实物测试系统,如下图,将设计完成的PA实物通过仪表与系统软件连接,直接完成系统性能验证或DPD算法验证。

# 问题2 #

测试时EVM失真严重

现代通讯对射频系统的带宽和工作频段都提出了苛刻的要求,尤其对于毫米波和超宽带功放而言,测试平台所引入的失真和误差会严重影响最终的测试结果。

如下图是我们做过的一个原型机试验,采用基于5G候选波形FBMC调制,通过宽带矢量源生成的一个载波频率为20GHz,调制带宽达4GHz的原始信号,其物理层调制的数据传输速率达到了10-20Gbps。

从频谱曲线可以看出整个频率范围内不同频率成分的幅度波动很大,远离中心频率的频率分离衰减增大,呈现明显的幅度不平坦,因为信号是由很多个子载波构成,这些幅度衰减的频率成分将使其所在的子载波的信噪比降低,导致EVM下降。

虽然原型机平台可以依靠接收机信道均衡和纠错等措施仍然可以实现较高的吞吐率,但是如果用于PA或基站的射频测试,就会严重影响测试EVM的准确度。

小贴士

对测试平台进行宽带校正补偿

方法1,仪器预置校正数据。出厂前对仪表自身的宽带失真进行测量并且将校正数据存储在仪表里面,在测试时仪表根据频率和带宽自动应用校正数据,无需额外的校正操作即可进行测试。(注:该方法必须仪器支持内置校准功能)

方法2,系统外部校正。使用校准器在现场对仪表进行宽度校正,实时产生校正数据补偿到仪表中,使仪表的EVM达到最优。对信号源和分析仪以及外部器件进行独立的校正,校正数据即可以应用到仪表测试端口,也可以包含测试中使用的外部附件或射频器件模块一起校正,校正数据可以应用到被测件的输入或输出端口,而且现场的各种环境和工作条件产生的影响也会被包括在校正操作中,所以目前应用这种方式总是能在现场实现仪表最佳的EVM特性。

是德科技的测试平台,

提供了结合上述两种方案的最优解。

• 信号生成部分,M9384B VXG 微波信号发生器内置校准功能,输出信号校准到端口,通过用户自定义的自动通道相应校正和S参数去嵌入,将信号校准面延伸到PA输入端面;

• 信号分析部分,采用U9361 RCal接收机校准仪去除线缆转接头等外部附件带来的频率响应,将信号校准面延伸至PA输出端面,如下图,是目前推荐使用的方法。

关于Rcal的详细用法,可参考文末资料“Rcal使用指南”。

# 问题3 #

测量EVM一致性差

测试附件,诸如转接头和线缆的选择,是PA及宽带收发测试中很容易被忽略的环节,而在实际的测试中,测试附件会对结果产生很大的影响,尤其是毫米波频段使用的线缆和接头,相对于6GHz以下的低频段,一般存在更大的线性失真和不平坦性。

小贴士

方法1,选用高质量的转接头和电缆,以保证测试一致性。

方法2,在选用高质量测试附件的同时,采用现场外部校正的方式,把测试附件的误差包含在校正数据里面,去除这些部分的影响,具体方法参考前文。

# 问题4 #

加入驱动放大后EVM恶化严重

在测试大功率PA时经常遇到的一个问题就是驱动放大,由于大功率PA往往需要较高的Pin,而毫米波矢量信号源的最佳线性输出电平通常低于要求,所以往往需要在被测PA输入端加一个驱动放大器,下图是一个实际测试连接框图:

除了用于5G宽带信号产生和分析的信号源和分析仪外,驱动放大器自身也给测试带来很大影响。虽然一般采用的驱动放大器都是宽带线性放大器,只要设置合适的输入和输出功率区间,放大器工作在线性区,非线性失真很小,其仍然存在线性失真,驱动放大器本身的幅频响应和相频响应波动仍然对EVM产生较大的影响。

我们实际测试中发现,在26GHz-29GHz频率范围,800MHz调制带宽条件下,信号源本身输出信号的EVM已经校正到0.8%,但是经过驱动放大器之后,EVM会恶化到最大3%-4%,这不仅导致最终被测PA输出信号的EVM很高,而且甚至超过了厂家对系统级EVM的要求。

小贴士

采用前文中提到的外部校准方法,如下图,使信号源加驱动放大器的整体EVM达到1%左右,这样再连接被测PA进行EVM测试,就获得了比较理想的结果,因为这时驱动放大器的线性失真不会对测试产生影响。

# 问题5 #

在片测试时多次下针导致低效及损耗

高集成度的PAFEM在片测量中,需要对诸多参数进行测量,诸如S 参数、噪声系数、互调失真、压缩,脉冲射频测量等,而不同的参数通常需要用不同的系统进行测量。

多套系统完成测试需要多次下针,也会在PAD上留下痕迹 ,对测试效率及精度都会造成不同程度的影响,1次下针与4次下针后PAD示意,可以明显看到,多次下针后,PAD上留下了明显的痕迹,对测试板及探针是个极大的损耗,而且每次测量,都需要重新校准,费时费力。

小贴士

采用单次连接,多次测量的方式,即一次性连接被测器件,用一套系统完成原来多个系统才能完成的工作,可以减少连接复杂性和工作量。目前,是德科技的PNA-X系列高性能网络分析仪可以方便的实现只用一组连接对有源或无源器件进行多项测量:S 参数、噪声系数、增益压缩、THD、IMD 和频谱分析。

结 语

PA设计与验证涉及到诸多内容,研发端与生产端的测试方法也不尽相同,除了上述提到的几点,还有很多需要注意的地方:

• 比如在设计时如果不事先预留测试点,后期便会出现需要通过“飞线”等手段引出信号进行验证;

• 比如需调整电路工作在线性区,否则易出现非线性失真,那就需要考虑通过额外的算法来消除其影响;

• 比如外围电路不匹配会导致很大的测试误差;

• 以及采用先进算法包括DPD,CFR以及包络跟踪(ET)等。

责任编辑:haq

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
  • 放大器
    +关注

    关注

    146

    文章

    14297

    浏览量

    220973
  • 仿真
    +关注

    关注

    53

    文章

    4404

    浏览量

    137645
  • PA
    PA
    +关注

    关注

    4

    文章

    254

    浏览量

    47873
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1366

    文章

    49065

    浏览量

    589943

原文标题:5个小贴士,提升功率放大器(PA)设计验证效率

文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    AI+EDA如何重塑验证效率

    “AI+EDA”如何重塑验证效率以及客户应用成果。 验证自动化应该是每个验证工程师的终极梦想,这不仅意味着效率的提升,更代表着可以将工程师从
    的头像 发表于 12-04 10:52 443次阅读
    AI+EDA如何重塑<b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>效率</b>

    在多相降压转换器中使用耦合电感器可提高效率

    在不影响性能或增加物理空间的情况下提高效率。 一种很有前景的方法是使用耦合电感器 (CL)。通过使用相间互感技术,CL 可出色的消除电流纹波,从而在保持兼容传统布局的同时显著提高效率。 本文将简要概述多相降压转换器设计人员在效率
    的头像 发表于 10-02 16:57 1557次阅读
    在多相降压转换器中使用耦合电感器可<b class='flag-5'>提高效率</b>

    2.4 GHz 高效无线 LAN PA skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 高效无线 LAN PA相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 高效无线 LAN PA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 高效
    发表于 09-16 18:35
    2.4 GHz 高效无线 LAN <b class='flag-5'>PA</b> skyworksinc

    有没有针对特定行业或场景的装置数据验证效率提升方案?

    不同行业 / 场景的电能质量监测需求、装置部署特点及运行约束差异极大(如新能源场站装置分散、医疗场景禁止干扰、数据中心需零停机),其数据验证效率的瓶颈也各不相同。以下针对新能源场站(光伏 / 风电
    的头像 发表于 09-04 17:47 452次阅读
    有没有针对特定行业或场景的装置数据<b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>效率</b>提升方案?

    MDD高效率整流管的调试与验证建议

    MDD辰达半导体的高效率整流管(如肖特基、快恢复、超快恢复以及SiC二极管)是现代电源系统中不可或缺的器件,广泛应用于服务器电源、适配器、光伏逆变器、车载OBC等场合。整流管性能直接影响系统效率、温
    的头像 发表于 08-07 09:40 583次阅读
    MDD高<b class='flag-5'>效率</b>整流管的调试与<b class='flag-5'>验证</b>建议

    西门子推出Questa One智能验证解决方案

    西门子数字化工业软件宣布推出 Questa One 智能验证软件产品组合,以人工智能(AI)技术赋能连接性、数据驱动方法和可扩展性,突破集成电路 (IC) 验证流程限制,助力工程团队有效提高生产
    的头像 发表于 05-13 18:19 1168次阅读

    芯华章以AI+EDA重塑芯片验证效率

    ”问题,用实际案例诠释“AI+EDA”如何重塑验证效率,让大家实实在在的看见国产验证EDA技术落地的扎实与生态协同创新的力量。
    的头像 发表于 04-18 14:07 1339次阅读
    芯华章以AI+EDA重塑芯片<b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>效率</b>

    STM32F103C8T6 PA2无PWM输出怎么解决?

    STM32F103C8T6最小系统PA0/PA1/PA2/PA3为PWM输出控制舵机,配置相同,PA2始终无输出,
    发表于 02-27 08:13

    焊接技术如何提高生产效率

    随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接技术已经成为提高生产效率的关键因素之一。 一、引言 在现代制造业中,焊接技术是连接金属部件的主要方法之一,广泛应用于汽车、航空、造船、建筑和重工业等领域。随着
    的头像 发表于 01-19 14:24 1315次阅读

    如何提高SMT生产效率

    在竞争激烈的电子制造领域,SMT生产线的效率直接影响到企业的竞争力。 1. 生产流程优化 1.1 精益生产 精益生产是一种旨在减少浪费、提高效率的生产管理方法。通过识别和消除生产过程中的非增值活动
    的头像 发表于 01-10 16:28 2570次阅读

    Dali通信如何提高能源效率

    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,能源效率成为了现代社会的一个重要议题。在建筑领域,照明系统是能耗大户,因此提高照明系统的能源效率显得尤为重要。DALI通信作为一种先进的照明
    的头像 发表于 01-10 10:46 833次阅读

    SOLIDWORKS 2025提高数据效率

    随着技术的不断进步,CAD软件在工程设计领域的作用日益凸显。SOLIDWORKS 2025作为新的CAD软件版本,通过引入一系列创新功能和优化措施,显著提高了数据管理的效率和准确性。
    的头像 发表于 01-07 14:49 826次阅读
    SOLIDWORKS 2025<b class='flag-5'>提高</b>数据<b class='flag-5'>效率</b>

    英诺达发布全新静态验证产品,提升芯片设计效率

    了重要一步,将为中国芯片产业的发展注入新的活力。 静态验证作为一种业界普遍使用的验证方法,通过对设计的源代码进行深入分析,能够发现设计中的潜在问题。与动态仿真验证和形式化验证相结合,静
    的头像 发表于 12-24 16:53 1158次阅读

    怎样提高三坐标测量机的测量效率

    帮助您优化测量流程,减少测量时间,并提高整体的生产效率。 优化测量程序 预编程 :在测量前对测量路径进行预编程,可以减少在机器上编程的时间。 程序验证 :在实际测量前,使用模拟软件验证
    的头像 发表于 12-19 10:20 1544次阅读

    提高示波器使用效率的小技巧

    提高示波器使用效率的小技巧主要包括以下几个方面: 一、优化示波器设置 从已知状态开始 :每次使用示波器时,尽量从一个已知的良好状态开始。可以调用缺省设置或之前保存的设置文件,关闭不使用的通道和不必要
    的头像 发表于 12-06 09:54 1144次阅读