ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽

根据 EN 305 550 或 47 CFR 15.255 执行峰值功率测量时,可能会在载波中看到明显的 EIRP 尖峰。这通常可以在线性调频脉冲的起始频率和停止频率处看到。线性调频脉冲起始频率尖峰通常是两者中较高的功率。实际上,这些 EIRP 尖峰并非真实存在,而是测量伪影。这些尖峰源于频谱分析仪的测试带宽。

在此有必要简要说明一下背景:在理想情况下,频谱分析仪的带宽将远大于目标信号的带宽,且采样率应足够高,以便在首次测试时就能采样完整信号。但对于许多信号(例如多 GHz FMCW 雷达线性调频脉冲)来说,这不切实际或不可能实现。此外,并非所有法规申请者都具备统一的测试条件。为了寻求测试的一致性,ANSI 建议将频谱分析仪的带宽固定在 1MHz。

这会导致测量性能发生显著变化。想象一下,如果目标信号以极快的速度掠过检波器,检波器将没有足够的时间来累积能量。这会导致辐射功率被严重低估,称为降敏。为了解决这个问题,ANSI 提供了可执行的计算来补偿这种检测到的功率降低。这通常称为降敏校正因数。

线性调频脉冲开始和结束时,由于 VCO 和合成器正在为下一个线性调频脉冲复位,因此可能会出现过冲和下冲事件。虽然发射的总功率实际上并未违反规定,但降敏的检波器此时能够从非 FMCW 过冲和下冲收集额外的能量。这会导致载波中出现明显的尖峰,而测试机构将对其应用校正因数。这将显著侵蚀裕量,在某些情况下会导致不符合法规要求。由于这种情况发生在起始频率和停止频率处,因此很难证明其并非 FMCW 信号的一部分。故而我们建议增加 TX 启动时间,直到表观 EIRP 尖峰消失。这会略微减小带宽;但能降低尖峰的功率,并将尖峰压低至杂散区域,从而大幅提升裕量并通过测试。通常,TX 启动时间延迟 1.5μs 至 2μs 即可实现。

图 6-8 显示了这方面的一个示例。示波器被置于 1MHz RBW 条件,导致检波器降敏。蓝色迹线显示了具有 EIRP 尖峰的线性调频脉冲,这可能导致无法通过 FCC 法规测试。黑色曲线显示相同的线性调频脉冲配置,但有 1us TX 导通时间。请注意,EIRP 尖峰仍然存在,但现在位于 OOB 区域。

AM72 EIRP 尖峰和解决方案示例图 6-8 EIRP 尖峰和解决方案示例