ZHCAEO0 October   2024 CC1120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2技术概述
  6. 3出现杂散发射的原因
  7. 4功能方框图和 PCB
  8. 5传导发射测试和结果
  9. 6结语
  10. 7参考资料

传导发射测试和结果

测试平台包括由 24V 直流输入供电的传导发射测试电路板。该电路板随后连接到 Smart RF 收发器评估板,与 Smart RF Studio 结合使用,让用户可以访问器件寄存器来配置无线电参数和行为。该电路板还提供控制接口,用于执行诸如设置此应用中使用的连续波信号等操作。最后,将频谱分析仪连接到辐射发射测试板,用于测量天线的频率响应。

图 5-1 展示了用于测试的设置。

 传导发射测试设置图 5-1 传导发射测试设置

每个降压转换器都在 0dBm 和 15dBm 的发射功率下进行了测试。跨度设置为 500kHz,分辨率和视频带宽设置为 4.7kHz。观察到以下频谱。

 0dBm 发射功率下的 LM5166 频率输出图 5-2 0dBm 发射功率下的 LM5166 频率输出
 0dBm 发射功率下的 LMR38010 频率输出图 5-4 0dBm 发射功率下的 LMR38010 频率输出
 0dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出图 5-6 0dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出
 在 400kHz 开关频率和 0dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-8 在 400kHz 开关频率和 0dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出
 15dBm 发射功率下的 LM5166 频率输出图 5-3 15dBm 发射功率下的 LM5166 频率输出
 15dBm 发射功率下的 LMR38010 频率输出图 5-5 15dBm 发射功率下的 LMR38010 频率输出
 15dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出图 5-7 15dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出
 在 400kHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-9 在 400kHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出

然后在更大的跨度下测试 LMR36510 和 LMR36506,以便识别原始 500kHz 跨度之外的任何潜在杂散。

 在 2MHz 跨度和 15dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出图 5-10 在 2MHz 跨度和 15dBm 发射功率下的 LMR36510 频率输出
 在 2MHz 跨度(400kHz 开关频率)和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-11 在 2MHz 跨度(400kHz 开关频率)和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出

在观察到 LMR36506 和 LMR36510 相较于控制单元展现出改善的谐波失真后,进行了额外的测试,调整 LMR36506 的开关频率来确定是否可以进一步改善。

 在 200kHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-12 在 200kHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出
 在 2.5MHz 跨度、2MHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-14 在 2.5MHz 跨度、2MHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出
 在 2.5MHz 跨度、1MHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出图 5-13 在 2.5MHz 跨度、1MHz 开关频率和 15dBm 发射功率下的 LMR36506 频率输出

根据上面的频谱,LMR36510 在减少杂散发射方面具有出色的性能,如图 5-10图 5-8 所示。