Test degli amplificatori di potenza RF

Test degli amplificatori di potenza RF

Dal wafer alla progettazione

Gli amplificatori di potenza sono un elemento essenziale di qualsiasi progetto a radiofrequenza (RF). Si tratta di componenti fondamentali per portare il segnale RF a un livello di potenza adatto alla trasmissione, affinché al ricevitore arrivi con l'intensità sufficiente per essere riconosciuto e decodificato correttamente. In molte applicazioni, a partire dagli amplificatori a basso rumore utilizzati come stadi d'ingresso, fino agli amplificatori di più alta potenza per sistemi broadcast, bisogna affrontare numerose sfide per ottenere il risultato desiderato, come ridurre la distorsione del segnale, ottimizzare il consumo energetico ed effettuare misure accurate che prevengano successivi malfunzionamenti.

Le soluzioni Rohde & Schwarz vi aiutano a verificare il vostro progetto, garantendovi prestazioni di misura RF senza confronti, analisi dinamica dei consumi energetici a basso livello ed elevata velocità di misura.

Scoprite di più nella nostra brochure "Test di amplificatori RF – dal wafer alla progettazione".

Webinars

Webinar: A summary of testing RF power amplifier designs

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This webinar is intended for engineers who work on RF power amplifier design and test. It will cover the purposes of research & development, characterization, and production.

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Webinar: Advanced Testing of 5G mmWave RF Systems

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Join engineers from Otava, Avnet, and Rohde & Schwarz as they demonstrate test solutions for Avnet’s Wideband mmWave Radio Development Kit for the single chip combining programmable logic and a processing system, the Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC Gen-3.

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From design to real RF device – connecting EDA simulation and hardware test

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This webinar is intended for engineers who design RF components and systems using tools for simulation and hardware test.

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Investigate RF power amplifier linearization benefits in EDA - including a comparison to hardware test

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This webinar is intended for engineers who design RF frontends and RF power amplifiers and striving for the best possible error vector magnitude (EVM) performance.

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Ottimizzazione dell’efficienza degli amplificatori di potenza

Ottimizzazione dell’efficienza degli amplificatori di potenza

Mentre l’applicazione finale determina i requisiti a radiofrequenza da rispettare, sono efficienza e costo i principali fattori di differenziazione nella realizzazione pratica degli amplificatore di potenza RF. È possibile utilizzare varie tecniche per migliorare l’efficienza, ad esempio semiconduttori in GaN a maggiore densità energetica. Le tecniche di envelope tracking e la predistorsione digitale (DPD) ampliano l'intervallo di funzionamento lineare degli amplificatori. Le classiche strutture multipercorso, come quelle degli amplificatori Doherty e a sfasamento, testimoniano un ritorno al passato nei progetti più recenti.

Verifica delle prestazioni degli amplificatori di potenza RF

Verifica delle prestazioni degli amplificatori di potenza RF

Quando si progetta e si utilizza un amplificatore di potenza RF dedicato a una particolare applicazione, come una stazione di base 5G, i requisiti di sistema sulle prestazioni RF relative a EVM, ACLR, intervallo di funzionamento lineare, armoniche e livello di potenza di uscita rappresentano un vincolo ineludibile. Pertanto, è necessario assicurare la conformità del sistema ai requisiti definiti in sede di progetto.

White paper: Understanding EVM

White paper: Understanding EVM

This paper provides an introduction to error vector magnitude (EVM), which is the primary metric of modulation accuracy. It discusses the fundamentals of the digital modulation schemes used in modern radio frequency communications systems, in particular, APSK and QAM, the fundamentals of error vector magnitude, and basics of constellation diagrams and how constellation diagrams can often be used to diagnose or troubleshoot the common root causes of EVM.

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Amplificatore Doherty assistito dalle misure

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Test di componenti RF e a microonde

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I componenti devono superare gli impegnativi requisiti di mobilità, connettività, elevate velocità dei dati, robustezza ed efficienza energetica.

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