用于减小数字步进衰减器中的假信号的装置及方法_3

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445解耦。而且,通过实施例的方式,控制信号C4、C4_i和C4_x能够通过在使第二开关446断开之后使第三开关447闭合来实现从第二状态到第一状态的变化。这样,4dB单元240再次具有通过与衰减网络444耦合的第一旁通电阻器确定的暂态衰减。一旦第三开关447闭合,旁通电阻器RS 445被第三开关447电短路。
[0050]图5A是根据本发明的一个实施方案的用于实现DSA位的IdB单元220的示意图。如图所示,衰减网络424包括:第一电阻器502a,其电连接在中心端子与衰减网络424的第一网络端子之间;第二电阻器504a,其电连接在中心端子与衰减网络424的第二网络端子之间;以及第三电阻器506a,其电连接在中心抽头与衰减网络424的第三网络端子之间。第一电阻器502a至第三电阻器506a形成T型网络并且能够衰减衰减网络424的第一网络端子与第二网络端子之间的RF信号。特别是IdB单元220,电阻器能够以IdB的量衰减RF信号并且能够平衡到已知阻抗。虽然该示意图提供了一般的电路细节,而没有针对衰减网络424的一个实施方案规定电阻器值,但是该示意图也能够应用于衰减单元210-260中的每一个的衰减网络的构造。此外,衰减网络的构造应当是具有数字步进衰减器的RF系统领域的技术人员的常识。
[0051]图5B是根据本发明的另一实施方案的用于实现DSA位的IdB单元220的示意图。此处,衰减网络424包括:第一电阻器512a,其电连接在中心端子与衰减网络424的第一网络端子之间;第二电阻器514a,其电连接在中心端子与衰减网络424的第二网络端子之间;第三电阻器516a,其电连接在中心抽头与衰减网络424的第三网络端子之间;以及第四电阻器518a,其电连接在衰减网络424的第一网络端子与第二网络端子之间。第一电阻器512a至第四电阻器518a形成混合T型网络并且能够衰减衰减网络424的第一网络端子与第二网络端子之间的RF信号。特别是IdB单元220,电阻器能够以IdB的量来衰减RF信号并且能够平衡到已知阻抗。虽然该示意图提供了一般的电路细节,而没有针对衰减网络424的一个实施方案规定电阻器值,但是该示意图也能够应用于衰减单元210-260中的每一个的衰减网络的构造。此外,衰减网络的构造应当是具有数字步进衰减器的RF系统领域的技术人员的常识。
[0052]图4C是根据本发明的另一实施方案用于实现DSA位的IdB单元220的示意图,具有衰减网络524。类似于衰减网络424,衰减网络524包括:第一网络端子,其与IdB单元220的第一单元端子电连接;第二网络端子,其与IdB单元220的第二单元端子电连接;以及第三网络端子,其与第二开关426a的第一开关端子电连接。与衰减网络424相比,衰减网络524还包括第四网络端子,其与IdB单元220的第三开关426a的第一开关端子电连接。第三开关426a的第二开关端子电接地。衰减网络524还包括:第一电阻器522a,其电连接在衰减网络524的第一网络端子与第二网络端子之间;第二电阻器526a,其电连接在衰减网络524的第一网络端子与第三网络端子之间;以及第三电阻器528a,其电连接在衰减网络524的第二网络端子与第四网络端子之间。第一电阻器522a至第三电阻器528a形成Pi型网络并且能够衰减衰减网络524的第一网络端子与第二网络端子之间的RF信号。特别是IdB单元220,电阻器能够以IdB的量来衰减RF信号并且能够平衡到已知阻抗。而且,第三开关426b还包括配置为接收控制信号Cl」的控制端子。
[0053]如图4C的构造所示,IdB单元220的第三开关426b能够与IdB单元220的第二开关426a并联地工作。此外,图5C的IdB单元220在第一状态和第二状态下的工作能够等同于前面图的IdB单元220的工作,可以参考对前面图的论述。而且,虽然该示意图提供了一般的电路细节而没有对衰减网络524的一个实施方案规定电阻器值,但是该示意图还能够应用于衰减单元210-260中的每一个的衰减网络的构造。此外,衰减网络的构造应当为设有数字步进衰减器的RF系统领域的技术人员所公知。
[0054]图6是根据本发明另一实施方案的利用FET作为开关的四位DSA系统201的示意图。在图示的构造中,0.5dB单元210包括以下:第一 FET 612,其具有连接到0.5dB单元210的第二单元端子的漏极、连接到0.5dB单元210的第一单元端子的源极以及构造为接收控制信号CO的栅极;以及第二 FET 616,其具有连接到0.5dB单元210的第三单元端子的漏极、接地的源极以及构造为接收控制信号C0_i的栅极。IdB单元220包括以下:第一 FET622,其具有连接到IdB单元220的第二单元端子的漏极、连接到IdB单元220的第一单元端子的源极以及构造为接收控制信号Cl的栅极;以及第二 FET 626,其具有连接到IdB单元220的第三单元端子的漏极、接地的源极以及构造为接收控制信号Cl」的栅极。2dB单元230包括以下:第一 FET 632,其具有连接到2dB单元230的第二单元端子的漏极、连接到2dB单元230的第一单元端子的源极以及构造为接收控制信号C2的栅极;以及第二 FET636,其具有连接到2dB单元230的第三单元端子的漏极、接地的源极以及构造为接收控制信号C2_i的栅极。4dB单元240包括以下:第一 FET 642,其具有连接到4dB单元240的第二单元端子的漏极、连接到4dB单元240的第一单元端子的源极以及构造为接收控制信号C4的栅极;第二 FET 646,其具有连接到4dB单元240的第三单元端子的漏极、源极以及构造为接收控制信号C4_i的栅极;以及第三FET 647,其具有连接到第二 FET 646的源极的漏极、接地的源极以及构造为接收控制信号04_1的栅极。另外,第一旁通电阻器RS 445电连接在第三FET 647的源极与漏极之间。
[0055]第一 FET 612和第二 FET 616的工作类似于图4的四位DSA系统201的第一开关412和第二开关416的工作。当第一 FET 612和第二 FET 616是N沟道器件时,则每个均能够在控制信号CO」和CO强制高电压时作为闭合的开关工作。相反,每个均能够在控制信号CO」和CO强制低电压时作为断开的开关工作。例如,信号CO和CO」可以为这样的电压,使得在第一状态下,第二 FET 616以低漏极-源极阻抗工作,从而将衰减网络414的第三网络端子与地电耦合,而第一 FET 612以高漏极-源极阻抗工作,从而不将0.5dB单元210的第一单元端子和第二单元端子电耦合。以这种方式,衰减网络414能够提供0.5dB单元414的第一单元端子与第二单元端子之间的0.5dB的衰减。在第二状态下,第二 FET 616以高漏极-源极阻抗工作,从而不将衰减网络414的第三网络端子电耦合,而第一 FET 612以低漏极-源极阻抗工作,从而将0.5dB单元210的第一单元端子和第二单元端子电耦合。通过这种方式,第一 FET 612能够传递RF信号,使其不被衰减网络414衰减。在该构造中,
0.5dB单元210的第二状态是插入状态。
[0056]通过电压来控制FET是电气工程和DSA设计领域的技术人员所公知的,实施方案应对于那些设计开关和控制单元的人而言是显然的。
[0057]在图6中,与第一 FET 612和第二 FET 616作为开关工作有关的论述也适用于四位DSA 201的每个FET,并且开关如何运作的描述可见于与图4的四位DSA 201有关的论述中。
[0058]而且,在图6中,FET 612-647中的每一个均可以为N沟道或P沟道,控制信号CO, C0_i, Cl, Cl_i, C2, C2_i, C4, C4_i, C4_x可以是适合于FET类型即N沟道或P沟道的电压信号。
[0059]图7A是根据本发明的一个实施方案的多位DSA系统的开关控制序列的延迟表。在该实施例中,类似于多位DSA 200的多位DSA基于等于17nsec的单位延时τ来转变控制信号。左侧栏显示控制信号,右侧栏显示由单位延时的倍数给定的计算延迟时间或估计延迟时间。控制单元202能够使用并取得诸如图7Α中给出的那些值,或者其可以使用基于实时测量和计算来计算延迟时间的系统。其他用于取得控制信号延迟时间的技术可以包括在反馈系统内使用数字信号处理器。图7Α能够应用于多位DSA 200从4dB变成3.5dB且必须在400ns内稳定的情况。通过该序列,能够在上述暂态期间控制RF信号额具有0.7dB的最大脉动。还能够控制RF信号,使得输出RF信号初始地增加,而没有初始的欠冲。最后控制开关改变状态的控制信号是C2,其以单位延时的14倍的最大延迟时间(238ns)来转接。
[0060]图7B是根据本发明的一个实施方案的用于多位DSA系统的开关控制序列的另一延迟表。该情况还能够应用于多位DSA 200 ;然而,现在控制单元202配置为实现从3.5dB到4.0dB的变化,图7B的表不同于图7A的表。因为稳态下的第二衰减值大于第一衰减值,所以计算控制序列以满足不同的标准。例如,对控制信号进行定序以防止RF输出信号的初始欠冲,而不是初始过冲。图7A和图7B的列的比较表明,控制序列主要取决于第一衰减值和第二衰减值。一般地,用于增大至较大的第二衰减值的控制序列可以不同于用于减小至较小的第二衰减值的控制序列。
[0061]图8是根据本发明的一个实施方案的多位DSA系统控制方法800的流程图。控制方法800提供了当从第一衰减值改变成第二衰减值时用于对诸如多位DSA 200的多位DSA的开关进行定序的方法的实施方案。第一操作802确定整个开关网络的哪些开关将改变状态。该步骤还能够对暂停衰减进行定界以及还对RF信号进行定界的值ATT_min、ATT_max。决策块804能够决定作为第一衰减值的初始衰减值与作为第二衰减值的最终衰减值之间的关系。如果最终衰减值大于初始衰
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