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浅析功率谱密度测试

2012-02-29 08:37:27 栏目:通讯专栏
核心导读
文章脉络/关键词: 功率谱密度测试、PSD测试方法、WIFI射频测试、FCC认证标准、EN300 328测试、无线产品合规
内容摘要: 功率谱密度(PSD)测试是无线通信产品射频测试的基础项目,主要用于评估WIFI等非跳频设备在每单位频点的功率分布。本文详解FCC Part15C、558074及EN300 328三大标准的测试方法、参数设置与限值差异,涵盖屏蔽室搭建、频谱仪配置等实操流程。
AI 深度解读
功率谱密度测试源于无线电频谱管理的监管需求,各国通过限制单位带宽内的发射功率来防止信号干扰,保障频谱资源公平使用。2012年FCC更新558074标准,反映出美国对2.4GHz频段设备管控的细化趋势,而欧标10dBm与美标8dBm的限值差异则体现了区域监管策略的分化。对企业而言,测试流程中RBW/VBW设置、Span宽度计算及线缆补偿等环节直接影响认证通过率,建议在屏蔽室环境中采用自动化测试软件提升效率。该测试不仅是产品出口北美、欧洲的强制门槛,更是射频工程师理解信号频域特性的核心技能,随着WiFi 6/7等新技术普及,测试复杂度将持续升级。

    无线通信产品在其的工作频段中,每单位频点所携带的能量(功率)我们称为功率谱密度(power spectral density, PSD)。一般来说这个能量是不固定的,会随着产品带宽的不同功率也就不同,在各国针对无线产品的标准中对功率谱密度都有一定的限制值。因此功率谱密度测试在射频测试中是个基础测试项目。
    功率谱密度测试一般仅限于非跳频模式下的产品,最典型的产品就是WIFI产品。在美国FCC标准Part15C(e)与2012年新出的FCC标准558074中都有相应的要求。其基本测试方法是一致的,不同之处主要在于参数的设置有所差异。另外欧洲标准EN300 328中也有针对功率谱密度的测试要求。两个标准不同不同之处是功率谱密度最大限制值在欧标中为不超过10dBm,而在美标Part15C(e)中功率谱密度最大限制不能超过8dBm。
    下图1是标准Part15C(e)测试WIFI的一个结果,从图上我们可以清楚的看到被测产品功率谱密度的大小。
    图1就是WIFI产品的PSD测试结果
             
                                  图1
    具体测试流程如下:
    1,首先我们要在屏蔽室中搭建测试系统,所用到的测试设备包括了频谱仪、衰减器(将功率衰减大的一端接到频谱仪器上,防止功率过大而烧坏频谱仪)如图2。
                    
                                   图2
    2,通过软件将被测EUT进入测试模式,使得EUT能够控制自动长发模式,从而能控制WIFI的功率、信道,如果通信不畅建议检查测试软件设置参数是否正确。
    3,进入频谱仪的frequency center选件中设置要测试的中心频率,然后进入BW选件中设置RBW与VBW,这里将RBW、VBW设置为100KHz(标准规定RBW≥VBW)。
    4,设置Span的宽度为1.5MHz。需要注意的是所设置的Span为占用带宽的5-30%,所以我门必须在测试完6dBm占用带宽(WIFI的占用高带宽为6dBm占用带宽)后然后设置PSD的Span。
    5,进入频谱仪offset选项设置补偿值(Cable线的路径损耗),最后进入max hold选项peak一个最大点,这一点就是要取的功率谱密度值。
    针对2012年新推出的FCC标准558074中,我们可以在下图3中的结果看出不同。
            
                                    图3
    其测试流程如下:
    1,我门测试的时候同样要在屏蔽室中搭建测试环境(如图2),唯一不同的是频谱仪的参数设置不同。
    2,通过软件控制,使EUT进入测试模式,然后控制EUT的最大功率发射与信道控制。
    3,同样进入频谱仪的frequency center选件中设置要测试的中心频率,然后进入BW选件中设置RBW与VBW, 看图3的设置RBW=100KHz、VBW=300KHz。在这里2012年新出的FCC标准558074特别指出了RBW=100KHz、VBW≥300KHz。
    4,设置Span的宽度,Span的宽度应为占用带宽5-30%之间。
    5,进入频谱仪offset选项设置补偿值(Cable线的路径损耗),然后进入Trace选项,最后max hold标出最大点。

    以上的两个测试我们可以清楚的看出,两个标准的测试方法一摸一样,不同的就是RBW与VBW的设置。 但从结果可以看出测出的图形完全不同,PSD的值也完全不一样,中间相差有几个dB,所以我们不能把这两种方法相互替代。
    虽然Part 15c(e)的测试方法与2012年新出的FCC标准558074测试方法相同,但是结果会完全不一样,不能混为一谈,否则所测的结果会相差很远。
    在这里我们结合摩尔实验室(MORLAB)人员的实际测试经验,概要的介绍了射频测试中所常见的占用带宽测试。如需了解更多的射频测试信息,可联系就近的摩尔实验室相关人员。
    如需更多资料,请发信到以下地址:Service@morlab.cn或致电:0755-36698555。

常见问题
Q: 功率谱密度测试与占用带宽测试有什么关系?
A: 两者存在先后依赖关系。PSD测试需先完成6dBm占用带宽测试,因为Span宽度必须设置为占用带宽的5%-30%,这是标准规定的强制步骤,确保测量窗口覆盖信号主要能量分布。
Q: FCC与欧盟标准对功率谱密度的限值要求有何不同?
A: 欧标EN300 328规定PSD最大限值为10dBm,而美标FCC Part15C(e)更为严格,限值为8dBm。这一差异意味着同一产品出口不同市场时需分别测试验证,设计阶段应预留足够余量。
Q: 为什么测试时需要在频谱仪前连接衰减器?
A: WIFI产品发射功率可能超出频谱仪输入承受范围,衰减器用于保护仪器免受大功率信号损坏。连接时需注意将衰减量大的一端朝向频谱仪,并准确记录衰减值用于后续补偿计算。
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