Tengo un RFIC que tiene una entrada LO. Esta entrada LO tiene rieles 0V y 1V y la entrada LO debe ser riel a riel. La terminación está en el chip y puede que no sea perfecta.
El LO proviene de un híbrido de 90 grados fuera del tablero y entra en el tablero a través del conector SMC y este es el esquema del tablero en el chip:
¿Cómo me aseguro de que la señal LO de 2.1 GHz sea riel a riel en los pines de entrada del chip?
Tengo una sonda activa DSO y GHz de GHz, pero creo que todavía no es suficiente para probar la señal allí.
Tengo los parámetros S del balun MABA y un modelo de nivel de transistor de la entrada del chip. Espero que con estos pueda crear un modelo razonablemente preciso en un simulador de circuito (Cadencia). Entonces sabría (< 1dB) qué potencia necesita exactamente pasar por SMA. Si todo fuera perfecto, ese número sería de +10 dBm (el balun MABA tiene una relación de impedancia de 1: 1, por lo que la impedancia ideal en las salidas diferenciales es de 25 ohmios y, por lo tanto, la amplitud se reduce a la mitad. 1 pico en la entrada del puerto es + 10dBm a 50 Ohm).
Ahora tendría un acoplador delante de la entrada SMA que está conectado a un medidor de potencia de RF.
- ¿Es esta la forma correcta de hacerlo?
- ¿Qué relación de acoplamiento es adecuada para este escenario? Pensé en unos 30 dB ... dando una pérdida de inserción mínima, pero -20dBm debería ser perfectamente detectable
- Tengo entradas I y Q LO en el tablero. Para hacer coincidir, insertaría el acoplador en ambas entradas pero conectaría el medidor de potencia en solo una (ya que solo tengo una). ¿Hay algún error al terminar el acoplador no utilizado con un terminador Mini Circuitos de 50 ohmios normal?
- ¿Cómo lidiar con el hecho de que la ruta de la señal no tendrá una terminación perfecta de 50 ohmios? A mi entender, solo la potencia de RF incidente se acoplaría al medidor de potencia de RF y el medidor de potencia no vería qué parte de esto es realmente absorbida por la entrada del chip (lo que da lugar al nivel de amplitud deseado) y qué parte se refleja.