測量射頻器件噪聲系數(shù)的三種方法
噪聲系數(shù)測試儀,如Agilent公司的N8?73A噪聲系數(shù)分析儀,產(chǎn)生28V DC脈沖信號(hào)驅(qū)動(dòng)噪聲源(HP346A/B),該噪聲源產(chǎn)生噪聲驅(qū)動(dòng)待測器件(DUT)。使用噪聲系數(shù)分析儀測量待測器件的輸出。由于分析儀已知噪聲源的輸入噪聲和信噪比,DUT的噪聲系數(shù)可以在內(nèi)部計(jì)算和在屏幕上顯示。對于某些應(yīng)用(混頻器和接收機(jī)),可能需要本振(LO)信號(hào),如圖1所示。當(dāng)然,測量之前必須在噪聲系數(shù)測試儀中設(shè)置某些參數(shù),如頻率范圍、應(yīng)用(放大器/混頻器)等。 本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/193889.htm
使用噪聲系數(shù)測試儀是測量噪聲系數(shù)的最直接方法。在大多數(shù)情況下也是最準(zhǔn)確地。工程師可在特定的頻率范圍內(nèi)測量噪聲系數(shù),分析儀能夠同時(shí)顯示增益和噪聲系數(shù)幫助測量。分析儀具有頻率限制。例如,AgilentN8?73A可工作頻率為10MHz至3GHz。當(dāng)測量很高的噪聲系數(shù)時(shí),例如噪聲系數(shù)超過10dB,測量結(jié)果非常不準(zhǔn)確。這種方法需要非常昂貴的設(shè)備。
增益法
前面提到,除了直接使用噪聲系數(shù)測試儀外還可以采用其他方法測量噪聲系數(shù)。這些方法需要更多測量和計(jì)算,但是在某種條件下,這些方法更加方便和準(zhǔn)確。其中一個(gè)常用的方法叫做“增益法”,它是基于前面給出的噪聲因數(shù)的定義:
在這個(gè)定義中,噪聲由兩個(gè)因素產(chǎn)生。一個(gè)是到達(dá)射頻系統(tǒng)輸入的干擾,與需要的有用信號(hào)不同。第二個(gè)是由于射頻系統(tǒng)載波的隨機(jī)擾動(dòng)(LNA,混頻器和接收機(jī)等)。第二種情況是布朗運(yùn)動(dòng)的結(jié)果,應(yīng)用于任何電子器件中的熱平衡,器件的可利用的噪聲功率為:
PNA=kTΔF
這里的k等于波爾茲曼常量(1.38*10-23焦耳/ΔK),T為溫度,單位為開爾文,ΔF=噪聲帶寬(Hz)。在室溫(290ΔK)時(shí),噪聲功率譜密度PNAD-174dBm/Hz.因而我們有以下的公式:
NF=PNOUT-(-174dBm/Hz+20*log10(BW)+Gain)
在公式中,PPNOUT是已測的總共輸出噪聲功率,-174dBm/Hz是290°K時(shí)環(huán)境噪聲的功率譜密度。BW 是感興趣的頻率帶寬。Gain是系統(tǒng)的增益。NF是DUT的噪聲系數(shù)。公式中的每個(gè)變量均為對數(shù)。為簡化公式,我們可以直接測量輸出噪聲功率譜密度 (dBm/Hz),這時(shí)公式變?yōu)椋?/p>
NF=PNOUTD+174dBm/Hz-Gain
為了使用增益法測量噪聲系數(shù),DUT的增益需要預(yù)先確定的。DUT的輸入需要端接特性阻抗(射頻應(yīng)用為50Ω,視頻/電纜應(yīng)用為75Ω)。輸出噪聲功率譜密度可使用頻譜分析儀測量。
增益法測量的裝置見圖2。
圖2。
作為一個(gè)例子,我們測量MAX2700噪聲系數(shù)的。在指定的LNA增益設(shè)置和VPAGC下測量得到的增益為80dB。接著,如上圖裝置儀器,射頻輸入用50Ω負(fù)載端接。在頻譜儀上讀出輸出噪聲功率譜密度為-90dBm/Hz。為獲得穩(wěn)定和準(zhǔn)確的噪聲密度讀數(shù),選擇最優(yōu)的解析帶寬(RBW)與視頻帶寬(VBW)為RBW/VBW=0.3。計(jì)算得到的NF為:
-90dBm/Hz+174dBm/Hz-80dB=4.0dB
只要頻譜分析儀允許,增益法可適用于任何頻率范圍內(nèi)。最大的限制來自于頻譜分析儀的噪聲基底。在公式中可以看到,當(dāng)噪聲系數(shù)較低(小于10dB)時(shí),(PNOUTD-Gain) 接近于-170dBm/Hz,通常LNA的增益約為20dB。這樣我們需要測量-150dBm/Hz的噪聲功率譜密度,這個(gè)值低于大多數(shù)頻譜儀的噪聲基底。在我們的例子中,系統(tǒng)增益非常高,因而大多數(shù)頻譜儀均可準(zhǔn)確測量噪聲系數(shù)。類似地,如果DUT的噪聲系數(shù)非常高(比如高于30dB),這個(gè)方法也非常準(zhǔn)確。
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