| 用戶設備的廠內校正程序 正如圖 5A 及 5B 所顯示,LMV228 芯片的線性增益檢波范圍達 30dB,這個特性有助精簡整個廠內校正程序。功率放大器的校正程序是整個 W-CDMA 用戶設備生產流程的重要組成部分。例如,有關"用戶設備輸出功率與控制代碼/信號之間的函數(shù)關系"的數(shù)據(jù)便利用昂貴的自動測試設備收集,測試用的信號包括小信號以至強力的信號,而且有關數(shù)據(jù)都儲存在用戶設備的存儲器內,以供手機操作時使用。一旦基站要求提供某一數(shù)量的輸出功率,用戶設備的數(shù)字信號處理器或微控制器便會立即進入存儲器尋找相關的控制代碼,確保功率放大器可以提供所要求的輸出功率。 

我們可以通過測試為每一用戶設備搜集有關"控制代碼與輸出功率之間的函數(shù)關系"的數(shù)據(jù),但這樣做需要花費不少時間及人力物力,因此利用統(tǒng)計數(shù)字配合 LMV228 芯片的線性增益特性作出估算不失為一個可取的方法,其好處是可以減少測試點及節(jié)省時間。我們若認為在 -15dBm 至 +15dBm 的檢波范圍內 Pin 與 Vout 之間具有線性關系,便可利用以下的線性公式表達這個線性關系:
斜率 及 截取點可以在生產過程中利用兩點測試尋找出來。若測試點分別是 及 我們只要進行一些基本的代數(shù)運算便可計算出 及 的數(shù)值。只要 及 經確定,我們便可利用 這條公式估算輸出功率。 合雙頻 W-CDMA 用戶設備采用的 LMV228 芯片 圖 6 是我們認為很適合雙頻 W-CDMA 用戶設備采用的電路方塊圖。一般來說,印刷電路板上每一頻帶的發(fā)射路徑都相距較遠,因此每一發(fā)射頻帶都有自己的定向耦合器。我們可以將 3 個 17 的電阻集成一起,組成電阻射頻功率組合電路,以便接收移動電話頻帶或 W-CDMA 頻帶的輸出信號。采用 17 的電阻的原因是,這樣可以確保在射頻范圍內所有輸入輸出端口能以 50 為共同目標互相參照調節(jié)。電阻功率分壓器的每一條信號路徑都有 6dB 的內在損耗。  有一點我們不可忘記,在現(xiàn)實世界之中每一應用只有一條路徑是開啟的。以這個結構為例來說,若定向耦合器的耦合系數(shù)為 20dB,LMV228 芯片所實際接收得到的輸入信號電平只有 Pout = 20 - 6 dBm,因為組合電路會出現(xiàn)損耗,而信號路徑上的這些損耗也必須計算在內。 這個結構也必須采用兩個阻隔直流電電容器,以免不受歡迎的直流電流入終端電阻達 50 的耦合器。 圖 7 是射頻功率組合電路的另一電路圖。圖中的每一信號路徑可以各有不同的衰減電平,而且每一衰減電平都可各自獨立設定。由于這個電路具有可以自由設定衰減電平的靈活性,因此可以采用非 20dB 耦合系數(shù)的定向耦合器。  移動電話頻帶的額外衰減值可以利用以下的 EQ-1 公式列出。 & |