ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
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。
图 6-8 EIRP 尖峰和解决方案示例