POC电路的散射参数测量方法技术

技术编号:29455758 阅读:9 留言:0更新日期:2021-07-27 17:20
本发明专利技术实施例提供一种POC电路的散射参数测量方法,包括以下步骤:将所述POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地;将网络分析仪的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口和解串器接口;将POC电路的直流输入端接入直流电源VCC,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配;以及通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数。本实施例将POC电路的直流输入端连接至直流电源VCC,将POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地,采用网络分析仪的两个同轴端口分别连接至POC电路的串行器接口和解串器接口,通过读取网络分析仪即可准确的获得POC电路的散射参数。

【技术实现步骤摘要】
POC电路的散射参数测量方法
本专利技术实施例涉及POC电路
,尤其涉及一种POC电路的散射参数测量方法。
技术介绍
在车载摄像头电路中,为了保证图像质量,并降低延迟和设计成本,车载摄像头和控制器之间通常高速POC(Power-Over-Coaxial)技术传输图像数据,其中,通常采用POC传输电路实现数据和电源的传输。一种传统的POC电路(如图1所示)包括:直流输入端1、直流输出端3、第一POC滤波电感L1、第二POC滤波电感L2、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第六电容C6、同轴线5、解串器接口7和串行器接口8,其中:直流输入端1和直流输出端3分别用于连接控制器的直流电源输出端和车载摄像头的直流电源输入端;解串器接口7和串行器接口8分别用于连接控制器的解串器和车载摄像头的串行器;同轴线5的相对两端分别通过第一POC滤波电感L1和第二POC滤波电感L2连接至直流输入端1和直流输出端3,同轴线5的相对两端还分别通过第一电容C1和第二电容C2连接至解串器接口7和串行器接口8;第一POC滤波电感L1和直流输入端1之间的线路分别通过第三电容C3和第四电容C4接地;第二POC滤波电感L2和直流输出端3之间的线路分别通过第五电容C5、第六电容C6接地。通常,需要POC电路的散射参数(Scatter参数,简称S参数)进行测量以保证散射参数满足预定指标,传统散射参数测量方法是在搭建上述POC电路前,先采用电路仿真软件分别对第一POC滤波电感L1、第二POC滤波电感L2进行散射参数的仿真获得POC滤波电感的散射参数,此外,在将同轴线5接入POC电路之前,通常会先利用网络分析仪的两个同轴端口分别连接待连接的同轴线5的两端以测量同轴线5的散射参数。但是,上述测量方法都只能测量出POC电路中的部分电路元件的散射参数,而且上述测量方法分开进行测量出各个电路部分的散射参数,无法对整体电路的散射参数进行评价,准确度相对较差。
技术实现思路
本专利技术实施例要解决的技术问题在于,提供一种POC电路的散射参数测量方法,能准确的测量出POC电路的散射参数。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供以下技术方案:一种POC电路的散射参数测量方法,包括以下步骤:将所述POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地;将网络分析仪的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口和解串器接口;将POC电路的直流输入端接入直流电源VCC,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配;以及通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数。进一步的,所述通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数具体包括:通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体通过不同电流值时的散射参数;以及通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体处于不同温度值时的散射参数。进一步的,保持所述POC电路所处环境的温度值不变,通过调节所述直流电源VCC的输出电流值和所述负载电阻R的电阻值,再通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体通过不同电流值时的散射参数。进一步的,所述直流电源VCC为可调直流电源,所述负载电阻R为可调电阻。进一步的,保持所述直流电源VCC的输出电流值和所述负载电阻R的电阻值不变,通过将所述POC电路放置于温控箱内并调节所述温控箱的温度值,再通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体处于不同温度值时的散射参数。进一步的,分别调节所述温控箱的温度值为所述POC电路的极限工作温度值以获得所述POC电路整体处于极限工作温度值时的散射参数。进一步的,通过所述网络分析仪的显示界面显示所述POC电路整体的散射参数及/或通过所述网络分析仪的数据接口上传所述POC电路整体的散射参数至上位机。采用上述技术方案后,本专利技术实施例至少具有如下有益效果:本专利技术实施例将所述POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地,将网络分析仪的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口和解串器接口,然后将POC电路的直流输入端接入直流电源VCC,模拟POC电路通电工作,而且负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配,保证POC电路在通电状态下的正常稳定工作,最后即可通过网络分析仪准确的测量出POC电路的散射参数。附图说明图1为现有的一种POC电路的电路原理示意图。图2为本专利技术POC电路的散射参数测量方法一个可选实施例对POC电路进行测量时的电路原理示意图。图3为本专利技术POC电路的散射参数测量方法一个可选实施例的步骤流程图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本申请作进一步详细说明。应当理解,以下的示意性实施例及说明仅用来解释本专利技术,并不作为对本专利技术的限定,而且,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互结合。如图2-图3所示,本专利技术一个可选实施例提供一种POC电路的散射参数测量方法,包括以下步骤:S1:将所述POC电路的直流输出端3通过负载电阻R接地;S2:将网络分析仪9的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口8和解串器接口7;S3:将POC电路的直流输入端1接入直流电源VCC,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配;以及S4:通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数。本专利技术实施例将所述POC电路的直流输出端3通过负载电阻R接地,采用网络分析仪9的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口8和解串器接口7,然后将POC电路的直流输入端1接入直流电源VCC,模拟POC电路通电工作,而且负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配,保证POC电路在通电状态下的正常稳定工作,最后即可通过网络分析仪9准确的测量出POC电路的散射参数。在具体实施时,可以理解是,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配是指支持所述POC电路正常稳定工作的电阻值和输出电流值,例如:满足欧姆定律。在本专利技术一个可选实施例中,所述通过所述网络分析仪9测量获得所述POC电路整体的散射参数具体包括:通过所述网络分析仪9测量获得所述POC电路整体通过不同电流值时的散射参数;以及通过所述网络分析仪9测量获得所述POC电路整体处于不同温度值时的散射参数。本实施例中,分别获得POC电路整体通过不同电流值时和POC电路整体处于不同温度值时的散射参数,在通常POC电路的使用过程中,温度和电流是最为常见的变化量,因此,可以采用控制变量法的原理,保持一个变量恒定而另一个变量发生变化时,即可分别获得上述两个变量下的散射参数,能为POC电路的实际评价散射参数提供有效的数据参考。在本专利技术又一个可选实施例中,保持所述POC电路所处环境的温度值不变,通过调节所述直流电源VCC的输出电流值和所述负载电阻R的电阻值,再对应通过所述网络分析仪9测量获得所述POC电路本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种POC电路的散射参数测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:/n将所述POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地;/n将网络分析仪的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口和解串器接口;/n将POC电路的直流输入端接入直流电源VCC,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配;以及/n通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数。/n

【技术特征摘要】
1.一种POC电路的散射参数测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
将所述POC电路的直流输出端通过负载电阻R接地;
将网络分析仪的两个同轴端口分别连接至所述POC电路的串行器接口和解串器接口;
将POC电路的直流输入端接入直流电源VCC,所述负载电阻R的电阻值与所述直流电源VCC的输出电流值适配;以及
通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数。


2.如权利要求1所述的POC电路的散射参数测量方法,其特征在于,所述通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体的散射参数具体包括:
通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体通过不同电流值时的散射参数;以及
通过所述网络分析仪测量获得所述POC电路整体处于不同温度值时的散射参数。


3.如权利要求2所述的POC电路的散射参数测量方法,其特征在于,保持所述POC电路所处环境的温度值不变,通过调节所述直流电源VCC的输出电流值和所述负载电阻R的电阻值,再对应通过所述网络...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗小平汪智
申请(专利权)人:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1