如何使用MDO查找无线嵌入式系统中的噪声来源?

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  在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设 计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂 散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其 它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干 扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。 在本应用指南中,我们将介绍使用MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。

  

  图1. 泰克MDO4000 系列混合域示波器和Microchip 射频测试电路板模块。

  把射频通信功能集成到嵌入式系统中 在嵌入式系统中增加射频功能时,在集成中一般会遇到 许多问题。 对电池供电系统,一般使用开关稳压器,以最低的成本 实现最高的实用效率。电源尺寸也经常是一个问题。这 要求使用高开关频率,使输出滤波的规格和要求达到最 小。这些电源在输出电压上通常有纹波,这些波纹可能 会出现在RF发射机输出上,特别是在搞工作负荷下或在 电池电量不足时。为避免这种情况,可能需要额外的电源滤波,以避免射频输出信号受到影响,尽管这会导致 增加成本或尺寸。 无线电芯片或模块的硬件电路和软件配置可能会影响发 送的信号质量。如果设置和过滤不当,射频输出信号可 能会给其它无线电系统带来干扰,或不能满足相应的法 规标准。某些无线电系统需要信道滤波器、RF表面声波 和其它成本相对较高的滤波器,以满足信道外和带外辐 射的法规要求。

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  图2. 被测器件(Microchip Technologies MRF89XA 868 MHz无线电)与MDO4000系列混合域示波器之间的测试连接。

  应用实例:带有开关电源、支持无线功能的嵌入式系统

  在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的射频通信集成电路,其已经集成到射频测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA 集成电路及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对射频参数设置进行编程。

  为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz 频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V 输出电压,支持最低0.8 V 的输入电压。这意味着可以从一个电池单元为无线电供电,降低产品的电池尺寸。

  为调试这个器件,我们使用泰克MDO4000系列混合域示波器。MDO4000 系列拥有独特的功能,可以同时显示4 个模拟信号、16 个数字波形、最多4 条解码的串行总线和/ 或并行总线及1 个RF 信号。所有这些信号都时间相关,显示控制信号对模拟域和RF 域的影响。图2 说明了下述测试使用的设置。

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  图3. 查看时域和频域。

  识别噪声来源

  我们测量以868 MHz为中心的射频频谱,其拥有相当低的2 kbps 的FSK 调制数据速率,以供参考。图3 显示了参考频谱。注意MDO4000 系列同时显示时域视图和频域视图,所有信号都时间相关。画面的下半部分显示了RF信号的频域视图,在本例中是射频发射机输出,画面的上半部分是时域的传统示波器视图。频域视图中显示的频谱来自时域视图中短橙色条指明的时间周期,称为频谱时间(Spectrum TIme)。由于时域画面的水平量程独立于处理时域画面傅立叶变换(FFT)要求的时间数量,表示与RF采集相关的实际时间周期非常重要。MDO4000系列示波器的独特结构可以以时间相关的方式分开采集所有输入(数字信号、模拟信号和RF信号)。每个输入有单独的存储器,视时域画面的水平采集时间,存储器中采集的RF 信号支持频谱时间,并可以在模拟时间内部移动,如图4 所示。

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  图4. 使用干净的实验室电源,在数据包前置码多个符号期间显示的占用功率测量结果。

  通过MDO4000 系列,可以在采集数据中移动频谱时间 (Spectrum TIme),考察RF 频谱怎样随时间变化。在图 4中,我们调整频谱时间的位置,显示数据包前置码多个符号期间发送的信号的频谱。频谱时间是支持频谱画面希望的分辨率带宽(RBW)要求

  的时间数量。它等于窗口因数除以RBW。默认的Kaiser Window的整形因数为2.23,在本例中,频谱时间为2.23/ 220 Hz,约为10 ms。 FSK调制一次只有一个RF信号频率,我们对频谱使用较长的采集时间,以测量占用带宽和总功率。

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