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Re:[RFW23] Ia,Ibのレベル調整法
 editor  - 18/2/28(水) 13:29 -
 小池先生からのご回答を代行して書き込ませていただきます.

>図4.17の直流オフセット設定用のB10kオームの調整法をご教示ください。
>シミュレーションではとりあえず2.5Vに設定しています。

この可変抵抗は,IQ信号(LPF出力)に直流オフセットを加えるか否かで設定が変わります.
それは変調器側の仕様に左右されます.

私共が製作したハードは,IQ出力を次の二通りで利用することを想定していました.
(1)図4.21の自作直交変調器に供給
(2)AgilentのベクトルSG(E4438C)のIQ入力に供給

このうち(1)は2.5[V]の直流オフセットが必要ですから,「図4.17:直流オフセット設定用B10k」を調整して,LPF出力で2.5[V]の直流オフセットを持つようにします.
図4.17のB50kで設定した利得が変わると,LPF出力のオフセット(=IC1aの1ピンのオフセット)を2.5[V]にするために必要な,IC1aの3ピンの電圧値も変わります.

一方(2)の場合は可変抵抗をGND側に回し切って,オフセット無しの設定とします.
更にベクトルSGのIQ入力は50オームであるため,50オームをドライブできるバッファアンプを挿入して利用しています.
これらはベクトルSGの仕様によるものです.

以上の理由から,IC1aの3ピンの電圧は比較的広範囲に変えられるようにしています.

ちなみに電圧を計測して直流オフセットを調整しても,実機では不十分です.
変調器まですべて通した状態で,スペクトラムアナライザでスペクトルを観測し,キャリアリークが無くなるようにこのオフセットVRを再調整します.
このような調整の際は,送信データをPNパターンではなく"00"やその他固定パターンに設定します.
固定パターンであればスペクトラムが,複数の線スペクトルになりますから(PNでは連続スペクトル),キャリアリークが確認しやすいのです.
これは余談でした.

以上はご質問の答えにはなっていないかもしれません.
後段の事情によるので,これにせよと指示できないのです.
その意味で2.5Vは間違いではないですし,波形の見やすさから言えば0Vに調整してもよいのではないでしょうか.

>また実際の各BTF設定の電圧値も添付しました。精度は2%くらいとよくありませんが、係数が対称になるように設定しました。

ということは現段階では,図4.17のLPFの影響を無視しているということでよろしいでしょうか.
調整や動作確認段階ではそうした割り切りも必要で,我々もそうすることがあります.
以下の説明は,内藤様の目的からそれているのであれば,スルーしてください.

念のためですが,BTFの係数が対称になっていないのは,図4.17のLPFの伝達関数を補正して,ルートコサインロールオフのできるだけ正確な波形を出そうとしているからです.
RCを用いたアクティブフィルタはベッセル特性を採用しても余程次数を上げない限り,そのインパルス応答特性は対称的な波形にはなりません.
チェビシェフやバターワース特性に比べれば,ベッセル特性(或いは最大遅延平坦特性)のインパルス応答波形の対称性は随分良いのですが,図4.17のように5次程度ではまだまだという感じです.
そのようなフィルタを通した上でルートコサインロールオフのような時間軸上左右対称の波形にしなければならない,となるとデジタルフィルタであるBTFに頑張ってもらうしかないのです.
その補正が入った結果としてBTFの係数は対称性が無くなります.

LPFの特性の影響は,ルートコサインロールオフ特性では,確認しづらいかもしれません.
ルートを取り除いた,「コサインロールオフ特性」にBTFを設定すると,コンスタレーションが8つの星(点)を通りますので,その星が滲みの無い綺麗な点になっているかで,フィルタの出来栄えがわかります.
(RFワールドNo.23のp.1,図2)
LPFの影響を考慮しないと,きれいな点になりません.

以上,よろしくお願いいたします.

引用なし

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[RFW23] Ia,Ibのレベル調整法 Hiroyuki Naito 18/2/20(火) 16:25
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Re:[RFW23] Ia,Ibのレベル調整法 Hiroyuki Naito 18/3/19(月) 13:58

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