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Old 05-16-2011, 06:38 PM   #1
ycahgk96
 
Posts: n/a
Default Uhf Ism波段发射器的辐射功率和场强测试-模拟电子-电

工作在工业、科学及医疗(ISM)波段,频率范围为260MHz至470MHz的近距离无线通信已广泛用于 遥控无钥匙门禁系统(RKE)、家庭安防和遥控装置。无线发射器的一个关键参数是通过天线发射的功率,该功 率必须足够大,以保证发射到接收链路的可靠性,但是,这个功率还必须限制在FCC规范15.231部分规定 的辐射功率以内。本文讨论了在260MHz到470MHz频率范围内,FCC规范对场强的要求和接收机测试 的典型指标,表格中列出了现场测试的数据。
概述
通常,工作在260MHz至470MHz工业、科学和医疗频段(ISM)的发射天线都非常小,只能辐射发射 机功率放大器输出功率的一小部分。由此看来,对于发射功率的测量非常重要。具体的测量工作十分复杂,因为F CC规范的15.231部分规定了距离发射器3米处的场强(V/m)限制。另外,接收天线的放置以及测量中使用的接收单元都会影响辐射功率的测量。
本文将解释辐射功率与场强以及测量接收器的关系。表格中给出了260MHz至470MHz频段的FCC场强 要求与辐射功率的对应关系,并给出了接收机测量的典型参数。通过上述关系可以了解一些转换因数,用户能够确 定对接收器的测量结果是否表明发射器已接近其辐射功率的限制。
场强与辐射功率的关系
天线发射功率向四周(球形)扩展,如果天线具有方向性,功率沿着传播方向的变化符合其增益G( Θ, Φ), (Θ, Φ)表达式,在半径为R的球体上的任意一点,以瓦/平方米为单位的功率密度(PD)由式1给出:
这个等式简单地表示为发射功率除以半径为R的球面面积。增益符号,GT,没有角度变化。因为在260MHz 至470MHz ISM频段使用的绝大多数天线与工作波长相比非常小,其模板不会随方向急剧变化。因为天线是效率很低的辐射 体,增益非常小,基于这种原因,PT和GT相乘用来表示发射器和天线结合后的等效全向辐射功率(EIRP) 。EIRP表示可以从理想的全向天线发射的功率。
距离发射器R处的功率密度同样可以表示为辐射信号场强E的平方除以η0表示的自由空间的阻抗(式2),η0 的大小为120πΩ,或377Ω。
从上述两个等式可以得出EIRP,PTGT与场强E的关系,以V/m为单位。
重新整理式3,用场强形式表示EIRP:
在FCC要求的3米距离处,这个关系为:
假设FCC对315MHz的平均场强限制是6mV/m,利用式5,可以得到平均辐射功率的限制为10.8µW,或-19.7dBm。
从场强到EIRP的转换更加复杂,因为有些文档用对数或dB形式表示场强。在上面的例子中,场 强大小6mV/m可以表示为15.6dBmV/m或75.6dBµV/m。
另外,FCC的辐射限制在260MHz到470MHz的频带范围内随频率而变化,这种变化意味着对于每种频 率,都需要按照FCC要求计算出场强大小,然后从一种计量单位转换到另一种。FCC规范的15.231部分 规定260MHz的场强限制为3750µV/m,在470MHz处线性增加到12500µV/m。
按照式1至式5和FCC规范对平均场强的限制得到表1所示结果,表1中的数据以5MHz频率为间隔提供了场 强规格的多种表达形式。发射天线的增益假设为0dB。
表1. EIRP与FCC规范15.231部分的平均场强限制
Frequency MHz
Field Strength µV/meter
Field Strength dBµV/meter
EIRP mW
EIRP dBm
260
3750
71.5
0.004
-23.7
265
3958
72.0
0.005
-23.3
270
4167
72.4
0.005
-22.8
275
4375
72.8
0.006
-22.4
280
4583
73.2
0.006
-22.0
285
4792
73.6
0.007
-21.6
290
5000
74.0
0.007
-21.1
295
5208
74.3
0.008
-20.9
300
5417
74.7
0.009
-20.6
305
5625
75.0
0.009
-20.2
310
5833
75.3
0.010
-19.9
315
6042
75.6
0.011
-19.6
320
6250
75.9
0.012
-19.3
325
6458
76.2
0.013
-19.0
330
667
76.5
0.013
-18.8
335
6875
76.7
0.014
-18.5
340
7083
77.0
0.015
-18.2
345
7292
77.3
0.016
-18.0
350
7500
77.5
0.017
-17.7
355
7708
77.7
0.018
-17.5
360
7917
78.0
0.019
-17.3
365
8125
78.2
0.020
-17.0
370
8333
78.4
0.021
-16.8
375
8542
78.6
0.022
-16.6
380
8750
78.8
0.023
-16.4
385
8958
79.0
0.024
-16.2
390
9167
79.2
0.025
-16.0
395
9375
79.4
0.026
-15.8
400
9583
79.6
0.028
-15.6
405
9792
79.8
0.029
-15.4
410
10000
80.0
0.030
-15.2
415
10208
80.2
0.031
-15.0
420
10417
80.4
0.033
-14.9
425
10625
80.5
0.034
-14.7
430
10833
80.7
0.035
-14.5
435
11042
80.9
0.037
-14.4
440
11250
81.0
0.038
-14.2
445
11458
81.2
0.039
-14.0
450
11667
81.3
0.041
-13.9
455
11875
81.5
0.042
-13.7
460
12083
81.6
0.044
-13.6
465
12292
81.8
0.045
-13.4
470
12500
81.9
0.047
-13.3
接收功率与辐射功率的关系
如果对接收功率、辐射功率的测量单位加以限制,从接收到发射之间的功率关系将很容易理解,这是通信系统中计 算空间损耗的基础。
从在一定距离R处的功率密度开始(式1),在这个距离处天线的接收功率是功率密度乘以接收天线的有效面积, 天线的有效面积由式6定义:
λ为发射波长,用接收天线的有效面积乘以式1表示的密度,可以得到自由空间的损耗计算公式:
式7表明:如果接收天线的增益保持均匀(采用小尺寸天线,四分之一波长),对于增益均匀的接收天线,频率为 300MHz (对应于1米波长)、3米处的功率损耗大概是(1/12π)2,或31.5dB。这个值会

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