#電源設計 #運算放大器OPA #電流感測放大器 #類比數位轉換器ADC #類比前端AFE
【精密量測電流】
電流感測電阻又稱作分流器,目的是測量電流;為避免對電流造成負面影響,其電阻值通常非常小,導致按比例所產生的電壓也相對小,不利後續類比數位轉換器 (ADC) 運作。因此,設計人員必須利用電路將此微弱電壓放大。
「電流感測放大器」是專用的運算放大器 (OPA),額外增添雷射修整的精密電阻網路,再融入到裝置中設定增益值,可選擇是否在同一封裝內納入電流分流電阻;在高功率應用中,因為功率耗散會產生熱量,因而偏好採用外接分流電阻。
最常見的電流監測訊號鏈配置,含有分流電阻、類比前端 (AFE)、ADC 及系統控制器。諸如運算放大器或專屬電流感測放大器的 AFE,會將通過分流電阻而產生的微弱差動電壓,轉換成 ADC 可用的電壓。
可在寬幅共模範圍內測量「分流電阻」壓降的電流感測放大器,結合超低偏移電壓、極小增益誤差和高 DC 共模抑制比 (CMRR),可實現超精密的電流量測準確度,適用於主動天線系統 mMIMO (AAS)、Macro 遠端無線電單元 (RRU)、48V 機架伺服器或商用網路/伺服器電源供應器。
延伸閱讀:
《INA290 超精密電流感測放大器》
https://www.digikey.tw/zh/product-highlight/t/texas-instruments/ina290-current-sense-amp?dclid=COiuxubBzusCFcaNvQod0T4LkQ
#德州儀器TI #INA290 #Digikey
無線電天線增益 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳解答
#通訊 #射頻RF #5G LTE #多輸入多輸出MIMO #雙通道混頻器 #序列週邊介面SPI #軟體定義無線電SDR
【如何優化 MIMO 接收品質?】
利用天線陣列及空間多工技術提高頻寬使用效率的「多輸入多輸出」(MIMO),是 5G 通訊一大發展重點,以便擴大連線容量,讓人、物隨時隨地都能連網;隨著 5G 商用化腳步接近,如何善用頻譜資源、不讓游走在不同通道上的訊號彼此打架,又設法極小化電路元件的體積、功耗、成本乃至重量,日益受到關注。
在接收機內集成可編程增益中頻 (IF) 放大器、具備寬幅射頻 (RF) 輸入和本地振盪器 (LO) 匹配的雙通道混頻器,不僅能免去外掛元件的佔地、成本及相容性問題,還能確保相干相位、在兩個通道之間樹立 50dB 的安全隔離度,並允許步進獨立設定每個通道之增益,以實現優良的三階截取性能。
開發者可藉由序列週邊介面 (SPI) 匯流排,對三個重疊頻段上的 RF 輸入阻抗匹配進行微調,簡化軟體定義無線電 (SDR) 應用;透過修改兩個外部電抗性匹配元件,可擴展 RF 頻率範圍並降低回程損耗。此外,提高接收機整體增益效果可為 ADC 提供充足的驅動力………。更多關於 MIMO 接收機設計的訣竅,都在今天的演示影片中!
演示視頻:
《Linear:雙通道混頻器可實現一款面向 5G LTE 服務的緊湊型、寬頻 MIMO 接收機》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2017/0709/35952.html
#亞德諾ADI #凌力爾特Linear #LTC5566 #LTC6430-15
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無線電天線增益 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的精選貼文
#量測 #5G通訊 #指向型天線 #釐米波CentimeterWave #毫米波mmWave #IEEE802.11ad #通道聲探channel sounding
【Channel Sounding!建構通道模型、設計訊號類型的前哨站】
當載波頻率升高時,為了克服路徑損耗問題並提升通道響應對移動的靈敏度,對於指向型天線的需求也隨之提高。纜線中的不匹配訊號會有反射,並在響應中造成頻率相依的漣波;同樣地,無線電通道中的多路徑也會產生頻率相依的響應,因此接收器必須進行等化和追蹤。與纜線不同的是,無線電通道中兩條或更多條路徑的長度會改變。載波頻率互相抵銷的位置會移動,必須在移動太多之前完成傳輸,或接收器必須追蹤其變化。
瞭解這些效應很重要,才能確認通道模型可表現出實際發生的狀態。在聚焦於「即時」技術 (可進行時間相依和多通道分析) 之前,先比較目前所採用的三種「通道聲探」(channel sounding) 量測方法,以提供最符合實際無線電可能採用的訊號類型;初始通道模擬和裝置設計與量測之間會有直接關係。業界已花很多功夫為 6GHz 以下的蜂巢式無線電開發通道模型,並分析釐米和毫米波長影響固定點對點系統的耗損,作為 IEEE 802.11ad 運作在 60 GHz 的室內模型。
釐米或毫米波用於蜂巢式無線存取技術是全新的領域。蜂巢式網路中有四分之一以上的頻譜時間資源是用於通道操作與控制,類似像聲探 (sounding) 此類功能可提供狀態資訊、等化和追蹤。因此,如果想要設計一套有效的無線電系統,就必須針對合適的頻譜、天線設計和用戶應用的無線電通道進行瞭解。當系統必須使用來自許多不同廠商的發射器和接收器時 (5G 就是這樣的情況),在開始專注於波形和裝置設計之前,必須先確認通道模型和應用。
實際量測只是通道模型的其中一個輸入,光束追蹤正在取代雜訊式方法。調整WINNER II 模型似乎將成為 5G 所支持的模型;惟 IEEE 802.11ay 更加著重於傳輸速率的提升和較短的範圍,可能會採取不同方法。從高增益、窄波束寬度號角天線,到寬波束偶極或各種類型的陣列,選擇天線必須考量預計的訊號路徑損耗、要萃取的參數及量測方法。常用的量測有三種類型,分別為:滑動相關器、掃描 CW (向量網路分析儀) 以及寬頻調變訊號傳輸與回復。
這三種方法都需要進行精確的時序校準以回復絕對路徑延遲。然而,使用一個可以跟已知編碼訊號同步的寬頻接收器時,就能進行相對路徑量測而不用觸發。就量測而言,量測響應的時間間隔和動態範圍為主要區別;如果量測間隔比通道同調時間長,就無法量測到通道中的移動,將導致量測結果的不確定性。CIR 量測的動態範圍必須夠高,才能量測到通道中的顯著路徑,例如在 20 dB 的範圍內;還要有足夠的餘裕來萃取移動效應。
延伸閱讀:
《對隨時間變化之釐米波和毫米波通道進行通道探測》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/1226/34361.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
#是德科技Keysight
#[電源測試技術及波特圖測試]巡迴研討會即將於 3/21 登場@KeysightTaiwan
http://www.keysight.com/main/eventDetail.jspx…
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