在设计手机的射频电路时,常会遇到带有差分端口的低噪声放大器、混频器、声表滤波器等。图1是TD-SCDMA手机射频接收电路,其中MAX2392的低噪声放大器输出是单端的,而MAX2392的混频器输入是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表(SAW)的测试为例来说明如何测试差分散射参数。
|
|
|
1. 端口3接匹配负载,用网络分析仪测端口1、2的双端散射参数,记为SA;
2. 端口2接匹配负载,用网络分析仪测端口1、3的双端散射参数,记为SB;
3. 端口1接匹配负载,用网络分析仪测端口2、3的双端散射参数,记为SC;
4. 物理三端口网络散射参数ST为等式(1)所示:
|
一般来说,差分端口并不是理想的,通过研究上面得到的物理三端口网络散射参数ST会发现:
|
|
理想情况下,端口1加一点频激励信号,在端口2与端口3应得到大小相等,相位差180度的信号,也就是说在端口2与端口3上得到一个差分信号,实际上在端口2与端口3上还存在着大小与相位都相等的信号,即共模信号。若将差模信号看作一个端口,共模信号看作一个端口,再加上原来的端口1,这样就组成了一个新的三端口网络,称为模式三端口网络。
模式三端口网络散射参数
现在的问题是该如何由物理三端口网络的散射参数导出模式三端口网络的散射参数。声表器件属于无源网络,且不含有各向异性介质材料,其散射参数必然是互易的,就是说物理三端口网络仅有6个独立参数。差模与共模信号只是端口2与端口3信号的线性组合,所以模式3端口网络的散射参数也必然是互易的,即只有6个独立参数(E3)。观察图3可以看到端口1在两种散射参数信号流图中未变,故:
|
|
|
端口3加激励信号:
这两个激励信号合起来等效为在差模端口加激励信号:
|
现在分别计算端口2与端口3反射波中差模与共模信号成分,它们在数值上应分别等于SM22,SM32,值分别是等式(4)、(5)所示。
|
|
这两个激励信号合起来等效为在共模端口加激励信号:
|
现在来计算端口2与端口3反射波中共模信号成分,它在数值上应等于SM33。
其值见等式(6):
|
|
共模抑制比
MAX2392是一个零中频的射频接收机,为解决本振信号的泄漏问题,MAXIM 公司采用了差分形式的混频器,从图1看到当共模形式的本振信号有混频器输入端泄漏出来时,声表会对此产生抑制(此处回避了匹配网络的影响),这儿可以定义共模抑制比如下:
|
该共模抑制比反映了泄漏到天线端口的本振信号大小,该共模抑制比越大越好。研究图3所示的散射参数信号流图,我们发现还有另外一种共模到差模的转换形式:
该共模抑制比优劣与直流偏移量有关。本振信号通过空间辐射等途径耦合到LH46B 差分端口应是共模信号,该共模信号经LH46B反射后产生的差模信号会直接加到混频器输入端,从而与本振自混频产生直流。该共模抑制比越大越好。