在最近兩年中隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,OTA測(cè)量方法由于其測(cè)量結(jié)果的直觀性和準(zhǔn)確性,其已經(jīng)受到越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商及機(jī)構(gòu)的青睞,紛紛將OTA測(cè)量上升到強(qiáng)制性級(jí)別,如PTCRB,GCF及我國(guó)的進(jìn)網(wǎng)認(rèn)證,甚至根據(jù)最新消息在未來(lái)3G制式的手機(jī)CCC認(rèn)證中也需要進(jìn)行OTA部分的測(cè)試。摩爾實(shí)驗(yàn)室于2007年開展了GSM,CDMA等多種制式的
OTA測(cè)試服務(wù)。隨著各種3G制式在中國(guó)角力的開始,摩爾實(shí)驗(yàn)室也隨技術(shù)的發(fā)展同步開展了WCDMA/HSDPA,CDMA2000/EVDO,藍(lán)牙,WIFI及其
TD-SCDMA終端的OTA測(cè)試。
目前摩爾實(shí)驗(yàn)室針對(duì)TD-SCDMA的OTA主體設(shè)備為SATIMO SG24多探頭測(cè)量系統(tǒng)和STARPOINT 6010 TD-SCDMA綜合測(cè)試儀,此系統(tǒng)完全符合即將發(fā)布的《2GHz TD-SCDMA移動(dòng)臺(tái)空間射頻輻射功率和接收機(jī)性能測(cè)量方法》的要求,該要求也將成為國(guó)內(nèi)CCC認(rèn)證及進(jìn)網(wǎng)認(rèn)證所采用的針對(duì)TD-SCDMA終端的OTA測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。
摩爾實(shí)驗(yàn)室目前可支持如下的TD-SCDMA的頻段:
FrequencyRange
UARFCN Uplink and Downlink transmission
1900-1920 MHz2010-2025 MHz
9512 to 958810062 to 10113
1850-1910 MHz1930-1990 MHz
9262 to 95389662 to 9938
1910-1930 MHz
9562 to 9638
根據(jù)最新的《2GHz TD-SCDMA移動(dòng)臺(tái)空間射頻輻射功率和接收機(jī)性能測(cè)量方法》中約定,其高,中,低被測(cè)信道及頻率如下:
Low
Mid
High
Channel.
10054
10087
10120
Frequency.
2010.8MHz
2017.4MHz
2024MHz
注:由于TD-SCDMA是采用TDD模式,因此上行信道和下行信道采用相同頻率。另由于該標(biāo)準(zhǔn)還未正式推出,暫時(shí)沒有限值的要求,而具體測(cè)量方法參照CTIA 的OTA Test Plan以及我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)YD/T1484-2006進(jìn)行。
實(shí)際TD-SCDMA終端的OTA部分測(cè)量案例:
Effective Isotropic Radiated Power Summation Test Report (internal)
Protocol
Band
Channel
Frequency(MHz)
Conducted Power(dBm)
TRP (dBm)
NHPRP ±45° (dBm)
NHPRP ±30° (dBm)
FS
SAM
FS
SAM
FS
SAM
TD-SCDMA
TD-SCDMA Primary
10054
2010.8
15.18
L:R:
13.76
L:R:
11.72
L:R:
10087
2017.4
15.63
L:R:
14.22
L:R:
12.19
L:R:
10120
2024
14.39
L:R:
12.99
L:R:
10.97
L:R:
TRP FreeSpace TD-SCDMA Primary internal
Tester model
SP6010 TD-SCDMA
Tester serial number
Tester firmware
StarPoint TD-SCDMA Test Software Version 2.3.5.6.F
Measurement software version
2.12.2
3D view at Channel 10087 (2017.4 MHz)
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共模電流與差模電流的本質(zhì)區(qū)別,在理解共模電感的作用前,需明確兩種電流模式的定義:共模電流:指在兩條信號(hào)線上以相同方向、相同幅度流動(dòng)的干擾電流。
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共模電流
電子系統(tǒng)中的噪聲有多種形式。無(wú)論是從外部來(lái)源接收到的,還是在PCB布局的不同區(qū)域之間傳遞,噪聲都可以通過兩種方法無(wú)意中接收:寄生電容和寄生電感。
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寄生電容
傳感器是智能冰箱的“感知器官”,它能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)冰箱內(nèi)部的溫度、濕度和食物狀態(tài),確保食物始終處于最佳儲(chǔ)存環(huán)境。
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傳感器
車規(guī)級(jí)傳感器的電磁兼容性(EMC)成為保障行車安全與系統(tǒng)可靠性的核心指標(biāo)。CISPR 25標(biāo)準(zhǔn)作為全球汽車行業(yè)公認(rèn)的EMC測(cè)試規(guī)范,對(duì)傳感器的輻射發(fā)射與抗擾度提出了嚴(yán)苛要求。本文從標(biāo)準(zhǔn)解讀、測(cè)試方法、工程實(shí)踐三個(gè)維度,系...
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傳感器
EMC測(cè)試
在5G通信技術(shù)中,大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)是提升頻譜效率、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量和改善用戶體驗(yàn)的核心手段。作為大規(guī)模MIMO的典型配置,32T32R(32發(fā)射天線×32接收天線)陣列通過波束成形技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的定向傳輸,結(jié)...
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5G
MIMO測(cè)試
模擬數(shù)據(jù)(Analog Data)是由傳感器采集得到的連續(xù)變化的值,例如溫度、壓力,以及目前在電話、無(wú)線電和電視廣播中的聲音和圖像。
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模擬數(shù)據(jù)
電容是電路元件中的一種基本無(wú)源器件,其主要功能是儲(chǔ)存電能并在電路中起著濾波、耦合、諧振、儲(chǔ)能等多種作用。
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電容
無(wú)源器件
近年來(lái),隨著電源集成度的提升,多家廠商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,將兩顆芯片獨(dú)立實(shí)現(xiàn)的功能整合成一顆芯片,簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì)。
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電源集成
電路設(shè)計(jì)中,耦合方式的選擇直接影響信號(hào)保真度與系統(tǒng)穩(wěn)定性。AC耦合與DC耦合看似僅是電容的“有無(wú)”之別,實(shí)則涉及信號(hào)頻率、直流偏置、動(dòng)態(tài)范圍等多維度的技術(shù)權(quán)衡。本文將從信號(hào)特性出發(fā),解析兩種耦合方式的適用場(chǎng)景,為工程師提...
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AC耦合
DC耦合
高速數(shù)字電路向56Gbps PAM4、112Gbps NRZ等超高速率演進(jìn),電磁兼容性(EMC)問題已從輔助設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)躍升為決定產(chǎn)品成敗的核心要素。傳統(tǒng)“設(shè)計(jì)-測(cè)試-整改”的串行模式因周期長(zhǎng)、成本高,難以滿足AI服務(wù)器、8...
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高速數(shù)字電路
EMC
在傳統(tǒng)濾波器設(shè)計(jì)中,工程師通?;谀繕?biāo)頻段的衰減需求選擇元件參數(shù),通過正向計(jì)算確定濾波器拓?fù)渑c數(shù)值。然而,面對(duì)復(fù)雜電磁環(huán)境中的多源干擾、非線性耦合及空間輻射問題,正向設(shè)計(jì)往往難以精準(zhǔn)匹配實(shí)際場(chǎng)景。此時(shí),采用反向思維——以...
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濾波器
耦合路徑
電子設(shè)備向高頻化、高速化發(fā)展,電磁兼容(EMC)問題日益突出。金屬機(jī)箱作為電磁屏蔽的核心部件,其屏蔽效能直接取決于對(duì)縫隙泄漏的抑制能力。傳統(tǒng)方法依賴導(dǎo)電襯墊或增加緊固點(diǎn),但在高頻段(如毫米波頻段)效果有限,且可能增加成本...
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導(dǎo)電氧化層
波導(dǎo)截止
在高速數(shù)字電路與高頻模擬電路中,電磁兼容性(EMC)問題已成為制約產(chǎn)品可靠性的核心挑戰(zhàn)。PCB(印刷電路板)作為信號(hào)傳輸?shù)奈锢磔d體,其布局、走線、層疊設(shè)計(jì)中的微小缺陷(如阻抗不連續(xù)、串?dāng)_、輻射耦合)均可能引發(fā)信號(hào)完整性(...
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EMC故障
TDR
電磁兼容(EMC)問題已成為電子設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)中的核心挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),超過60%的EMC故障源于設(shè)計(jì)階段對(duì)干擾源定位不準(zhǔn)確,導(dǎo)致后續(xù)整改成本增加3倍以上。傳統(tǒng)EMC排查依賴“經(jīng)驗(yàn)猜測(cè)-局部修改-重復(fù)測(cè)試”的試錯(cuò)模式,不僅效...
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EMC整改
頻譜分析儀
在電磁兼容性(EMC)工程中,金屬機(jī)箱的屏蔽效能直接決定了電子設(shè)備在復(fù)雜電磁環(huán)境中的穩(wěn)定性和可靠性。然而,機(jī)箱縫隙和開孔結(jié)構(gòu)作為電磁泄漏的主要路徑,其屏蔽設(shè)計(jì)始終是工程實(shí)踐中的難點(diǎn)。通過導(dǎo)電膠填充縫隙與波導(dǎo)截止窗設(shè)計(jì)開孔...
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金屬機(jī)箱
導(dǎo)電膠
在傳統(tǒng)電磁兼容(EMC)設(shè)計(jì)流程中,PCB疊層結(jié)構(gòu)的規(guī)劃往往基于經(jīng)驗(yàn)法則或前期仿真,通過調(diào)整電源/地平面間距、介質(zhì)材料參數(shù)等手段抑制輻射發(fā)射。然而,當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入輻射發(fā)射測(cè)試階段時(shí),若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)頻點(diǎn),常規(guī)做法是增加屏蔽罩、優(yōu)化...
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電磁兼容
輻射發(fā)射
在電磁兼容(EMC)測(cè)試中,輻射發(fā)射(RE)超標(biāo)是高頻電子設(shè)備常見的失效模式。某車載尾門電機(jī)在1.2GHz頻段超標(biāo)15dB的案例,揭示了1GHz以上頻段輻射干擾的特殊性——傳統(tǒng)低頻整改方法失效,需結(jié)合頻域分析、源頭抑制與...
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EMC
RECE
可編程邏輯控制器(PLC)是種專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。
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PLC
在電子領(lǐng)域,DC-DC轉(zhuǎn)換器扮演著至關(guān)重要的角色。它能夠?qū)⒁粋€(gè)直流電源的電壓轉(zhuǎn)換為另一個(gè)直流電源所需的電壓,同時(shí)保持電流的連續(xù)性。
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DC-DC轉(zhuǎn)換器
在電子測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域,示波器的耦合功能直接影響信號(hào)觀測(cè)的準(zhǔn)確性。作為全球測(cè)試測(cè)量行業(yè)的三大巨頭,是德科技、泰克、羅德與施瓦茨的示波器在耦合技術(shù)上各有千秋。本文將從技術(shù)原理、性能參數(shù)及典型應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),結(jié)合真實(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)與案例...
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是德科技
泰克羅德
施瓦茨