一种接收机的增益测试方法及装置的制造方法

文档序号:8342563阅读:931来源:国知局
一种接收机的增益测试方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种接收机的增益测试方法及装置。
【背景技术】
[0002] 为保证基站覆盖范围和通信质量,基站接收机的增益不能超过一定范围。增益过 小,会导致接收机的灵敏度恶化;增益过大,会导致接收机的抗干扰能力下降。组成接收机 的模拟器件由于工艺的原因,导致同温度下不同的通道间增益有差异,同一通道不同的温 度下增益也有不同。如TDD-LTE基站的接收机系统,常温增益差异±2. 5dB左右,高低温增 益变化±5dB左右。增益若不补偿,灵敏度和抗干扰能力恶化将远超接收机的系统要求。
[0003] 进行增益补偿前提是增益已知,现有技术常用的方法为预测试法,即在常温状态 (一般为15~30摄氏度)下,测试各通道增益,芯片间增益差异及测试温度做为已知数据写 入板卡的存储器;对于高低温状态,测试多台接收机在多个温度下的增益,整理出通用的增 益变化量表或算出增益随温度变化曲线的系数,将表格或系数写入板卡上的存储器。工作 时,读取板卡当前温度,根据常温数据、常温测试温度及高低温补偿表格或补偿系数即算出 当前温度下增益值。
[0004]由于温度补偿法中表格或系数是多个样本的统计数据,仅代表接收机变化趋势, 但对于组成接收机的模拟器件之间本身存在差异,而上述方案无法对于弥补该差异,导致 增益补偿时误差值较大,影响接收机的性能。

【发明内容】

[0005](一)要解决的技术问题
[0006] 本发明要解决的技术问题是:如何提高增益测试的精度,以提高接收机的性能。
[0007] (二)技术方案
[0008] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种接收机的增益测试方法,所述方法包括 以下步骤:
[0009] 获取接收机的带宽、当前热噪声功率和噪声系数;
[0010] 根据所述当前热噪声功率、噪声系数及带宽计算所述接收机的增益。
[0011] 其中,获取接收机的当前热噪声功率包括:
[0012] 抓取N个有效热噪声功率,所述有效热噪声功率为不大于热噪声功率阈值的热噪 声功率,所述N为不小于1的整数;
[0013] 计算所述N个有效热噪声功率的平均值,并将计算出的平均值作为所述当前热噪 声功率。
[0014] 其中,所述接收机中的电路具有开关、且开关位于第一级放大器之前。
[0015] 其中,所述抓取N个有效热噪声功率包括:
[0016] 用所述接收机的开关将前级电路与待测电路断开;
[0017] 检测所述待测电路的输出口的热噪声功率,并将检测到的热噪声功率与所述热噪 声功率阈值进行比较;
[0018] 若检测到的热噪声功率不大于所述热噪声功率阈值,则将该检测到的热噪声功率 阈值作为有效热噪声功率,直至得到N个有效热噪声功率。
[0019] 其中,所述噪声系数为常温下噪声系数测试值或常温下噪声系数统计值。
[0020] 其中,获取接收机的带宽、当前热噪声功率和噪声系数之前还包括:获取当前温 度;
[0021] 所述噪声系数为常温下噪声系统统计值+温度变化补偿值、或常温下噪声系数测 试值+温度变化补偿值,所述温度变化补偿值根据当前温度与常温之间的温度差获得。
[0022] 其中,根据所述当前热噪声功率、噪声系数及带宽通过下式计算所述接收机的增
[0023]Gain_s=Pn-(-114+NF_s+101og(Bff)),
[0024] 其中,Gain_s为接收机的增益,单位为dB;Pn为带宽为BW时的当前热噪声功率, 单位为dBm;NF_s为噪声系数,单位为dB;BW为带宽,单位为MHz。
[0025] 本发明还公开了一种接收机的增益测试装置,所述装置包括:
[0026] 参数获取模块,用于获取接收机的带宽、当前热噪声功率和噪声系数;
[0027] 增益计算模块,用于根据所述当前热噪声功率、噪声系数及带宽计算所述接收机 的增益。
[0028] 其中,所述参数获取模块包括:
[0029] 功率抓取子模块,用于抓取N个有效热噪声功率,所述有效热噪声功率为不大于 热噪声功率阈值的热噪声功率,所述N为不小于1的整数;
[0030] 功率计算子模块,用于计算所述N个有效热噪声功率的平均值,并将计算出的平 均值作为所述当前热噪声功率。
[0031] 其中,所述接收机中的电路具有开关、且开关位于第一级放大器之前。
[0032] 其中,所述功率抓取子模块包括:
[0033] 开关单元,用于用所述接收机的开关将前级电路与待测电路断开;
[0034]检测比较单元,用于检测所述待测电路的输出口的热噪声功率,并将检测到的热 噪声功率与所述热噪声功率阈值进行比较;
[0035] 有效功率识别单元,用于若检测到的热噪声功率不大于所述热噪声功率阈值,则 将该检测到的热噪声功率阈值作为有效热噪声功率,直至得到N个有效热噪声功率。
[0036] 其中,所述噪声系数为常温下噪声系数测试值或常温下噪声系数统计值。
[0037] 其中,所述装置还包括:温度获取单元,用于获取当前温度;
[0038] 所述噪声系数为常温下噪声系统统计值+温度变化补偿值、或常温下噪声系数测 试值+温度变化补偿值,所述温度变化补偿值根据当前温度与常温之间的温度差获得。
[0039] 其中,所述增益计算模块通过下式计算所述接收机的增益,
[0040]Gain_s=Pn-(_114+NF_s+101og(BW)),
[0041] 其中,Gain_s为接收机的增益,单位为dB;Pn为带宽为BW时的当前热噪声功率, 单位为dBm;NF_s为噪声系数,单位为dB;BW为带宽,单位为MHz。
[0042](三)有益效果
[0043] 本发明通过热噪声功率来计算接收机增益,故而降低了模拟器件差异所产生的误 差,提高了增益测试的精度,同时提高了接收机的性能,另外,将常温下噪声系统统计值+ 温度变化补偿值作为噪声系数,可进一步提高增益测试的精度;
[0044] 本发明可应用在有开关的且开关位于第一级放大器之前的接收机,例如TDD接收 机,检测在非工作时隙完成,例如TDD接收机的保护时隙。
[0045] 测试时,用所述接收机的开关将前级电路与待测电路断开,将天线和待测电路断 开,大大降低了天线接收到各种干扰对检测精度的影响;同时将检测到的开关之后电路的 热噪声功率替代整个接收机的热噪声功率,替代无误差。
【附图说明】
[0046] 图1是本发明一种实施方式的接收机的增益测试方法的流程图;
[0047] 图2是TDD接收机的电路原理图;
[0048] 图3是本发明一种实施例的接收机的增益测试方法的流程图;
[0049] 图4是本发明一种实施方式的接收机的增益测试装置的结构框图。
【具体实施方式】
[0050] 下面结合附图和实施例,对本发明的【具体实施方式】作进一步详细描述。以下实施 例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
[0051] 图1是本发明一种实施方式的接收机的增益测试方法的流程图;参照图1,所述方 法包括以下步骤:
[0052]S1:获取接收机的带宽、当前热噪声功率和噪声系数;
[0053]S2 :根据所述当前热噪声功率、噪声系数及带宽计算所述接收机的增益。
[0054] 为了提高增益的精度,优选地,获取接收机的当前热噪声功率包括:
[0055] 抓取N个有效热噪声功率,所述有效热噪声功率为不大于热噪声功率阈值的热噪 声功率,所述N为不小于1的整数(由于N的值越大,则会使得测试时间越长,但增益的精度 越高,而N的值越小,则会使得测试时间越短,但增益的精度越低,为了平衡方法复杂度和 精度,优选地,所述N为10);
[0056] 计算所述N个有效热噪声功率的平均值,并将计算出的平均值作为所述当前热噪 声功率。
[0057] 本实施例中,所述接收机为时分双工(TDD)接收机,但并不限定本发明的保护范 围,还可以为其他类型的接收机。
[0058] 参照图2,对于TDD接收机天线口的热噪声通过各级放大器放大,再叠加上器件本 身的热噪声,到达模数转换器(ADC)热噪声功率为(-114+NF_s+Gain_s+101〇g(BW))dBm,其 中,NF_s为系统噪声系数,Gain_s为系统增益。
[0059] 由于热噪声功率有以下两个特点:<
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