南京RFID射频测试系统
射频,你可能很熟悉,但是什么是射频,射频集成电路的难点是什么?发展方向是什么?让我们来了解一下。1.什么是无线电频率?射频芯片是一个专业方向,相对于整个半导体设计来说是一个很小的技术方向。很难概括中国企业走的是一条什么样的路,尤其是射频方向。这条路虽然崎岖艰难,但却是一条更光明更宽广的路。万物互联这个概念大家都知道,挺老的。现在大家都在说IOE。这是2014年11月《哈佛商业评论》给出的表格。预计到2020年,全球每个人涉及的网络设备将达到6.58个。手机,IPLED,笔记本电脑,智能汽车,智能家电,一点点六七个设备都很容易达到。在未来的五年或十年内,将会有更多的设备被连接起来。那么这些设备是如何连接的呢?就是无线通信,无线通信把一个网络中的所有小终端连接起来,如何实现?是射频技术。典型的手机射频测试系统,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。南京RFID射频测试系统
射频
射频测试项目其中包括:1.发射功率测试(传导法、辐射法);2.发射瞬态功率测试;3.发射邻道与次邻道功率测试;4.发射宽带测试;5.发射频谱特性;6.发射频率误差相位误差;7.发射杂散测试(传导法、辐射法);8.接收比较大可用灵敏度;9.接受邻近通道选择;10.接收信号阻塞;11.接收同信道抑制;12.接收杂散响应抑制;13.接收互调响应抑制;14.SAR测试。RF测试办理要求:1、低电压的条件下工作频率误差不超过±10ppm,且发射功率在杂散限制范围内;2、停止发射电压需低于制造商宣告的工作电压。无锡RF射频测试方案射频测试中测试功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。
射频测试也会对成本比较敏感。如今的无线设备变得越来越复杂,竞争压力日趋增大,利润率被压的很低。同时,测试越来越难,单位成本面临增大的压力。面对缩小的利润,制造商想尽一切办法来降低成本,这就包括降低测试仪器以及测试的成本。这不仅体现在生产过程中,同样体现在研发过程中,在这两种环境下,对于更多功能、更高吞吐量和更简单操作的测试设备需求越来越强烈。对于多空间流的WLAN、LTE和WiMAX系统的测试,首要目标就是在不性能的前提下保持每信道流测试成本的降低。然而,测试仪器的成本,特别是在WiMAX系统中,往往会成倍的增加。比如,为了得到N输入和M输出,每个输入-输出需要一个的发射机和一个接收机,或者说一个信号发生器和一个信号分析仪。更加先进的测试仪器的设计考虑了以上所谈到的这些因素。
射频测试中的“射频”可以用在哪些方面?射频能量的非通信应用是微波炉等,其中射频能量用于加热食物。此外,射频能量可用于工业加热和密封。工业加热器和封口机产生射频辐射,以与微波炉烹饪食物相同的方式快速加热正在加工的材料。射频能量还用于塑料材料成型、粘合木制品、密封鞋子和钱包等物品以及加工食品等行业。其他工业应用包括测试射频元件和测量材料密度。雷达是另一种使用射频能量的有价值的工具,被用于交通执法、空中交通管制、天气监测应用等众多应用中。无线产品测试的领域有电磁兼容EMC测试、RF射频测试等等,其中RF射频测试是其中一个重要的测试领域。
射频测试也面临着很多挑战。在现在的无线设备中越来越多样的移动通信标准得到采用,或者制造商可能会采用不同的标准生产各种设备。因此,测试仪器需要适用多种主流的移动通信标准(如GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、CDMAOne 和CDMA2000等)。测试仪器必须有能力对每个标准做出精确的测量,比如需要保证较小的误差向量幅度即EVM(EVM在EDGE系统中相当重要)。而因为新的移动通信标准被制造商采用,测试仪器也面临更新的问题。理想来说,制造商希望能用简单和成本比较低的方式(比如改变软件)来更新测试仪器,以应对新的移动通信和调制标准。手机需要支持更多的通信频段,也就需要更多的射频前端器件。射频技术和射频测试也就变得重要起来。江西WIFI射频测试
射频测试电路性能,需要把信号传导到某类传输线上,需要至少两个探针导体,即“信号导体”和“地导体”。南京RFID射频测试系统
射频测试如何选择合适的探针?由于待测设备(DUT)的性质和构成非常敏感且通常较为精细,因此射频电路的测量往往是一项棘手任务。高可靠性射频测量中困扰多的两大问题是:频率太高时,当前测试设备无法进行射频能量的测量当待测电路对电气环境中的微小变化敏感时,测量中要求频率或幅度不发生扰动这些问题可通过采用对待测电路的能量扰动尽可能小的测量探针解决,其中,高阻抗探针中的放大器能够平衡待测电路的受扰能量。➤与测试射频的阻抗匹配在射频电路系统测试中,探针与测试设备的阻抗匹配对于能否实现有效的功率传输而言至关重要。然而,随着测试频率越来越高,以及对测试误差的要求越来越严格,上述阻抗匹配变得越来越困难。➤接触测试点、频率或数据速率、探针可用空间以及环境条件在射频测试领域中,射频测试探针分为多种不同类型,如何选择合适的探针取决于对待接触测试点、频率或数据速率、探针可用空间以及环境条件的考量。将来,射频探针需要具有测试更小焊盘及多个信道的设计能力,以及同时覆盖多种毫米波、射频、逻辑和功率信道测量范围的能力。南京RFID射频测试系统
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