典型的現(xiàn)代通信信號(hào)鏈由發(fā)射和接收端組成,兩個(gè)部分都需要RF(射頻)功率監(jiān)測和控制(圖1)。目前,在兩部分電路中,RF功率的監(jiān)測通常都采用將功率監(jiān)測和基于基準(zhǔn)電壓設(shè)定點(diǎn)的自動(dòng)增益控制(AGC)技術(shù)結(jié)合起來的技術(shù)。接收端的信號(hào)監(jiān)測往往是在中頻(IF)完成的,而發(fā)射端的功率監(jiān)測則可以在RF或IF部分完成。兩種最常見的方法是給控制鏈(往往在中頻)添加一個(gè)可變增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通過調(diào)節(jié)功率放大器(PA)的偏壓直接對RF信號(hào)進(jìn)行控制。在某些情況下,兩種辦法都可能要用到。
接收側(cè)必須能夠處理不同強(qiáng)度的信號(hào)。例如,天氣變化或者發(fā)射源相對于接收機(jī)的快速移動(dòng),都會(huì)造成信號(hào)強(qiáng)度的變化。理想情況下,為了最大限度增加用于完成接收信號(hào)數(shù)字化的模擬/數(shù)字變換器(ADC)的信/噪比(SNR),總是希望通過利用ADC的整個(gè)動(dòng)態(tài)范圍來提供一個(gè)恒定的信號(hào)功率級(jí)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),可以采用一個(gè)或者多個(gè)VGA來對輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),使之成為AGC環(huán)路的一部分。此外,在采樣前進(jìn)行可變增益放大還能容許電路采用分辨率更低而采樣速率更高的ADC,這樣一來就保證了經(jīng)濟(jì)性。
增益放大器的輸出通過一個(gè)檢測器進(jìn)行測量,該檢測器又產(chǎn)生與其輸入信號(hào)rms成正比的DC電壓。該DC電壓與一個(gè)基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,所得到的差值則完成積分。這就構(gòu)成了為VGA提供的增益電壓的基礎(chǔ)�;鶞�(zhǔn)電壓的設(shè)定對應(yīng)于接收信號(hào)的理想rms電壓值(要為ADC進(jìn)行處理),它使得VGA對其輸出作出相應(yīng)的調(diào)整。該基準(zhǔn)往往是固定的,它能通過一個(gè)電位計(jì)產(chǎn)生。不過為了確保能獲得足夠的分辨率,以保證所期望的值,還要小心操作。
雖然在接收側(cè),電壓的設(shè)定值要求較為簡單明了,但在發(fā)射端的情況卻較為復(fù)雜�?梢圆捎猛换続GC電路,但此時(shí)發(fā)射功率可能需要得到動(dòng)態(tài)的調(diào)整。溫度或者電池電壓的變化會(huì)使功率放大器(PA)的輸出出現(xiàn)波動(dòng)。為了維持信號(hào)的強(qiáng)度而且保證輻射不超出相關(guān)法規(guī)規(guī)定的范圍,要對PA