0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

接收器的雙邊帶(DSB)和單邊帶(SSB)噪聲圖測(cè)量示例

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:Maxim ? 作者:Maxim ? 2021-04-14 11:47 ? 次閱讀

系統(tǒng)和設(shè)計(jì)工程師通常使用噪聲系數(shù)來(lái)確保最佳信號(hào)性能。但是,在信號(hào)鏈中使用混頻器給直接的噪聲圖分析帶來(lái)了挑戰(zhàn)。本教程首先檢查噪聲系數(shù)的基本定義,然后繼續(xù)對(duì)包括混頻器的級(jí)聯(lián)模塊進(jìn)行基于方程的分析,然后再采用典型的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)來(lái)測(cè)量噪聲系數(shù)。在探索將Y因子方法用于混頻器噪聲圖測(cè)量之前,本教程還涵蓋了噪聲溫度和Y因子噪聲測(cè)量的概念。討論了雙邊帶(DSB)和單邊帶(SSB)噪聲圖測(cè)量的示例。

簡(jiǎn)介
本教程解決了現(xiàn)代無(wú)線電接收機(jī)中的噪聲系數(shù)問(wèn)題。它討論了導(dǎo)致接收機(jī)系統(tǒng)中NF的最常見(jiàn)因素,以及有助于實(shí)現(xiàn)所需測(cè)量結(jié)果的數(shù)學(xué)方法。探索了無(wú)線電接收機(jī)的不同部分,并重點(diǎn)介紹了每個(gè)部分的NF分析。

噪聲系數(shù)的一般概念已得到系統(tǒng)和電路設(shè)計(jì)人員的充分理解并廣泛使用。特別是,它用于傳達(dá)產(chǎn)品定義者和電路設(shè)計(jì)人員對(duì)噪聲性能的要求,并預(yù)測(cè)接收器系統(tǒng)的整體靈敏度。

當(dāng)混頻器是信號(hào)鏈的一部分時(shí),就會(huì)出現(xiàn)噪聲圖分析的主要困難。所有實(shí)際混頻器將RF頻譜折疊在本地振蕩器(LO)頻率附近,從而產(chǎn)生一個(gè)輸出,其中包含根據(jù)fOUT = | fRF – fLO |兩側(cè)頻譜的總和。在外差架構(gòu)中,這些貢獻(xiàn)之一通常被認(rèn)為是虛假的,而另一貢獻(xiàn)是預(yù)期的。因此,很可能采用圖像拒絕濾波或圖像消除方案來(lái)大大消除這些響應(yīng)之一。在直接轉(zhuǎn)換接收器中,情況有所不同。兩個(gè)邊帶(高于和低于fRF = fLO)都被轉(zhuǎn)換并用于有用信號(hào)。因此,這確實(shí)是混頻器的雙邊帶(DSB)應(yīng)用。

工業(yè)中通常使用的各種定義在不同程度上解釋了噪聲折疊。例如,傳統(tǒng)的單邊帶噪聲因子FSSB假設(shè)允許來(lái)自?xún)蓚€(gè)邊帶的噪聲折疊成輸出信號(hào)。但是,只有一個(gè)邊帶可用于傳送所需信號(hào)。假定兩個(gè)響應(yīng)的轉(zhuǎn)換增益相等,自然會(huì)導(dǎo)致噪聲系數(shù)增加3dB。相反,DSB噪聲系數(shù)假定混頻器的兩個(gè)響應(yīng)都包含有用信號(hào)的一部分,因此,噪聲折疊(以及相應(yīng)的信號(hào)折疊)不會(huì)影響噪聲系數(shù)。DSB噪聲系數(shù)可用于直接轉(zhuǎn)換接收器以及射電天文接收器中。然而,更深入的分析表明,對(duì)于設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),僅針對(duì)給定的應(yīng)用選擇合適的噪聲系數(shù)“風(fēng)味”,然后在標(biāo)準(zhǔn)Friis方程中替換相應(yīng)的數(shù)字是不夠的。這樣做會(huì)導(dǎo)致分析上的錯(cuò)誤,如果在確定系統(tǒng)噪聲系數(shù)時(shí),混頻器或混頻器之后的組件起著不可忽略的作用,則分析可能會(huì)變得尤為嚴(yán)重。

混合器噪聲的概念模型
可視化混合器噪聲貢獻(xiàn)的一種方法是考慮混合器的概念模型(圖1)。該模型基于安捷倫Genesys仿真程序提供的模型。

pIYBAGB2ZP6AEUjXAABIrTMVYD4497.png

混頻器噪聲貢獻(xiàn)。

在此模型中,輸入信號(hào)分為兩個(gè)獨(dú)立的信號(hào)路徑,一個(gè)代表LO上方的RF頻率,另一個(gè)代表LO下方的頻率。每條路徑在混頻器中都要經(jīng)過(guò)獨(dú)立的加性噪聲??處理,并且要應(yīng)用獨(dú)立量的轉(zhuǎn)換增益。最后,兩條路徑被轉(zhuǎn)換為IF頻率,并與混頻器輸出級(jí)中可能產(chǎn)生的其他噪聲貢獻(xiàn)相加。在所需頻帶和圖像頻帶中,每單位帶寬的自噪聲功率可能會(huì)不同;相應(yīng)的轉(zhuǎn)換增益也可能不同。

為方便起見(jiàn),我們可以將所有噪聲源引用到輸出,并以全局噪聲項(xiàng)NA進(jìn)行收集,NA表示從混頻器輸出端口獲得的每單位帶寬的總附加噪聲功率。

NA = NSGS + NIGI + NIF

請(qǐng)注意,NA完全不取決于混頻器輸入端口上信號(hào)的存在與否。

總結(jié)了混頻器的內(nèi)部噪聲源之后,我們現(xiàn)在來(lái)看歸因于源端接的噪聲(圖2)。我們確定了兩個(gè)離散的噪聲源,分別代表由于輸入端在所需頻率和鏡像頻率處的輸入而引起的輸入噪聲密度。我們必須將它們視為獨(dú)立的數(shù)量,因?yàn)閼?yīng)用電路會(huì)導(dǎo)致其中一個(gè)衰減,而另一個(gè)會(huì)以低損耗傳輸?shù)交祛l器的RF輸入端口。如果圖像和所需的RF頻率很好地分開(kāi)并且采用了頻率選擇匹配,則可能是這種情況。

pIYBAGB2ZQmAY_3VAAA61VaAAPc352.png

源噪聲和混頻器噪聲貢獻(xiàn)。

在寬帶匹配的情況下,我們可以寫(xiě)為NOUT = NA + kT0GS + kT0GI。但是,如果在所需的RF頻率下對(duì)混頻器進(jìn)行高Q頻率選擇匹配,則由于源端接在鏡像頻率處而在輸出端產(chǎn)生的噪聲可能可以忽略不計(jì),從而導(dǎo)致NOUT = NA + kT0GS。通常,我們可以將系數(shù)α分配給在鏡像頻率下可用于混頻器輸入端口的輸入源端接噪聲功率的有效分?jǐn)?shù)。因此,NOUT = NA + kT0GS +αkT0GI,其中α是0≤α≤1范圍內(nèi)的特定應(yīng)用系數(shù)。稍后我們將看到應(yīng)用中的有效噪聲系數(shù)取決于α的值。

異源接收器
我們可以通過(guò)圖3中的示例看到如何在較大的級(jí)聯(lián)分析中應(yīng)用有效噪聲系數(shù)。要計(jì)算整個(gè)鏈的級(jí)聯(lián)噪聲系數(shù),我們需要封裝混頻器及其相關(guān)的LO和圖像抑制濾波,如下所示:具有特定增益和噪聲系數(shù)的等效兩端口網(wǎng)絡(luò)。該兩端口網(wǎng)絡(luò)的有效噪聲因子為FSSBe = 2(FDSB – 1)+ 1,因?yàn)榍懊娴?a href="http://srfitnesspt.com/tags/濾波器/" target="_blank">濾波器很好地抑制了圖像頻率處的終端噪聲。

pIYBAGB2ZRSAehV9AACMqkM_6_0314.png

在相鄰系統(tǒng)塊的上下文中,外差混頻器。

請(qǐng)注意,適用的噪聲系數(shù)既不是混頻器的DSB噪聲也不是SSB噪聲系數(shù)。相反,它是一個(gè)有效的噪聲系數(shù),介于這兩個(gè)值之間。在這種情況下,DSB噪聲系數(shù)為3dB,如上所述,兩端口網(wǎng)絡(luò)的等效噪聲系數(shù)可以計(jì)算為4.757dB。如下表所示,在整體級(jí)聯(lián)計(jì)算中使用該值會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)噪聲系數(shù)為7.281dB。手動(dòng)計(jì)算表明,此結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)Friis方程式一致,混頻器噪聲系數(shù)為4.757dB。

pIYBAGB2ZSSAM08xAABFds4CJlU642.png

系統(tǒng)中外差混頻器的級(jí)聯(lián)性能模擬

通常,當(dāng)用等效的兩端口網(wǎng)絡(luò)代替混頻器及其相鄰組件時(shí),輸入端口應(yīng)該是信號(hào)流中拒絕圖像響應(yīng)的最新節(jié)點(diǎn)。輸出端口應(yīng)該是圖像和所需響應(yīng)組合在一起的最早節(jié)點(diǎn)(通常是混頻器的輸出端口)。如果該架構(gòu)無(wú)法有效地抑制混頻器的圖像響應(yīng),則未經(jīng)修改就無(wú)法使用Friis方程。

結(jié)論
在本教程中,我們看到,在混頻器屬于接收器級(jí)聯(lián)的一部分的情況下,使用混頻器噪聲系數(shù)的DSB或SSB版本,級(jí)聯(lián)噪聲因子的Friis公式通常無(wú)效。如果使用濾波器在很大程度上消除了接收器的圖像響應(yīng),則可以用等效的兩端口網(wǎng)絡(luò)代替混頻器,濾波器和LO子系統(tǒng)。但是,必須考慮到耦合到混頻器輸入端口的源端接的頻率選擇性,由DSB噪聲系數(shù)計(jì)算得出的噪聲系數(shù)。

我們還發(fā)現(xiàn),相同的物理結(jié)構(gòu)可能具有不同的有效噪聲系數(shù),具體取決于信號(hào)是分布在LO周?chē)€是完全分布在LO的一側(cè)(即,應(yīng)用分別是DSB或SSB)。通過(guò)在LIF模式下使用復(fù)雜的接收器而導(dǎo)致的SNR的3dB損失可以(通常)通過(guò)適當(dāng)使用鏡像抑制合并,復(fù)雜濾波或等效基帶處理來(lái)恢復(fù)。

Y因子測(cè)量將評(píng)估混頻器的DSB噪聲系數(shù),除非采取特殊措施濾除鏡像頻率處的寬帶噪聲刺激。這是與先前導(dǎo)出的級(jí)聯(lián)方程一起使用的適當(dāng)值。當(dāng)使用濾波器嘗試獲得SSB噪聲系數(shù)時(shí),有必要考慮所用濾波器的插入損耗。此外,通過(guò)濾波器抑制源端接圖像噪聲的程度可能會(huì)導(dǎo)致偏離SSB噪聲系數(shù)的經(jīng)典定義。匹配衰減器的使用可以在很大程度上克服此問(wèn)題,前提是所使用的衰減量與噪聲源的ENR相比不會(huì)過(guò)多。

編輯:hfy

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    159

    文章

    7675

    瀏覽量

    177255
  • 接收器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    2451

    瀏覽量

    71716
  • 混頻器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    677

    瀏覽量

    45543
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    無(wú)線時(shí)鐘接收器怎么連接

    無(wú)線時(shí)鐘接收器是一種設(shè)備,它能夠接收無(wú)線信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換成時(shí)間信息,通常用于同步時(shí)鐘或作為時(shí)鐘源。這些接收器可以接收來(lái)自無(wú)線電塔、衛(wèi)星信號(hào)或其他無(wú)線信號(hào)源的時(shí)間信號(hào)。以下是連接無(wú)線時(shí)鐘
    的頭像 發(fā)表于 09-06 17:28 ?255次閱讀

    無(wú)線充電接收器怎么使用

    無(wú)線充電接收器是一種利用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電的設(shè)備,它能夠?qū)o(wú)線充電發(fā)射發(fā)出的電磁波轉(zhuǎn)換為電能,為手機(jī)、耳機(jī)、智能手表等設(shè)備提供充電。無(wú)線充電接收器的使用過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單,但要實(shí)現(xiàn)高效、安全的充電
    的頭像 發(fā)表于 09-02 09:20 ?474次閱讀

    單邊帶調(diào)制和雙邊帶調(diào)制的區(qū)別

    單邊帶調(diào)制(Single Sideband Modulation,簡(jiǎn)稱(chēng)SSB)和雙邊帶調(diào)制(Double Sideband Modulation,簡(jiǎn)稱(chēng)DSB)是兩種常見(jiàn)的調(diào)制方式,它們
    的頭像 發(fā)表于 08-14 11:20 ?1418次閱讀

    單邊帶幅度調(diào)制需要載波恢復(fù)嗎

    單邊帶幅度調(diào)制是一種調(diào)制技術(shù),用于在通信中減少傳輸帶寬。在SSB調(diào)制中,載波頻率的一半帶寬被用來(lái)傳輸調(diào)制信號(hào)的信息。
    的頭像 發(fā)表于 05-21 18:19 ?1125次閱讀

    模擬無(wú)源濾波設(shè)計(jì):兩種不同的90°移相網(wǎng)絡(luò)

    移相網(wǎng)絡(luò),特別是寬帶移相網(wǎng)絡(luò)在很多地方都有重要用途,最開(kāi)始是用在語(yǔ)音信號(hào)處理,比如在SSB(單邊帶)收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì)中,就需要用到寬帶90°移相網(wǎng)絡(luò),音頻嘯叫抑制也可以使用移相網(wǎng)絡(luò)。
    發(fā)表于 04-02 17:19 ?1725次閱讀
    模擬無(wú)源濾波<b class='flag-5'>器</b>設(shè)計(jì):兩種不同的90°移相網(wǎng)絡(luò)

    ATA-4051高壓功率放大器在仿生水下聲接收器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

    的頻率響應(yīng)與接收增益。換能器以仿生聲接收器為圓心進(jìn)行移動(dòng),產(chǎn)生不同入射方向的聲波,測(cè)量仿生聲接收器接收指向性曲線。   
    發(fā)表于 02-28 15:58

    單邊噪聲放大器設(shè)計(jì)方案

    接收器應(yīng)用中,信號(hào)鏈中的第一個(gè)放大器對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的噪聲性能起著主導(dǎo)作用。該放大器應(yīng)表現(xiàn)出盡可能低的噪聲系數(shù),同時(shí)提供可接受的高功率增益。因此,該低噪聲放大器(LNA)的設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)同時(shí)
    的頭像 發(fā)表于 02-25 10:17 ?745次閱讀
    <b class='flag-5'>單邊</b>低<b class='flag-5'>噪聲</b>放大器設(shè)計(jì)方案

    淺談ssb信號(hào)的產(chǎn)生方法

    LSSB調(diào)制,即下邊帶調(diào)制,將濾波的H(ω)設(shè)計(jì)成理想低通濾波b,可以取出下邊帶信號(hào)頻譜。
    發(fā)表于 02-18 16:42 ?2050次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>ssb</b>信號(hào)的產(chǎn)生方法

    相位噪聲是如何定義的?如何使用直接標(biāo)定法準(zhǔn)確測(cè)試相噪?

    相位噪聲是指振蕩輸出信號(hào)的相位隨時(shí)間的隨機(jī)波動(dòng),這種波動(dòng)在頻譜上表現(xiàn)為載波頻率周?chē)?b class='flag-5'>噪聲邊帶。相位噪聲的存在對(duì)于許多精密電子設(shè)備和通信系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 02-17 16:58 ?2970次閱讀
    相位<b class='flag-5'>噪聲</b>是如何定義的?如何使用直接標(biāo)定法準(zhǔn)確測(cè)試相噪?

    AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器設(shè)計(jì)

    使用我為吉他效果制作的電路板,我檢查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB接收器的運(yùn)行情況(我最終會(huì)在這之前添加一個(gè)下變頻,使其成為一個(gè)寬帶
    的頭像 發(fā)表于 01-03 09:54 ?841次閱讀
    AM、FM、<b class='flag-5'>SSB</b>全模式30kHz SDR<b class='flag-5'>接收器</b>設(shè)計(jì)

    雙邊帶抑制載波調(diào)制電路

    當(dāng)我們用幅度調(diào)制來(lái)調(diào)制載波信號(hào)時(shí),會(huì)產(chǎn)生四個(gè)頻率分量。第一個(gè)是調(diào)制信號(hào)本身,第二個(gè)是頻率載波,最后兩個(gè)是載波與調(diào)制信號(hào)的差和和。
    的頭像 發(fā)表于 12-26 16:34 ?843次閱讀
    <b class='flag-5'>雙邊帶</b>抑制載波調(diào)制<b class='flag-5'>器</b>電路<b class='flag-5'>圖</b>

    SRRC新規(guī)開(kāi)始實(shí)施,諾思新品可提升WiFi 2.4G邊帶抑制

    諾思推出的RSFP2421E,為國(guó)內(nèi)首款適用于SRRC最新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有效幫助客戶(hù)解決 2.4G WiFi邊帶(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制問(wèn)題!
    發(fā)表于 12-22 16:22 ?982次閱讀
    SRRC新規(guī)開(kāi)始實(shí)施,諾思新品可提升WiFi 2.4G<b class='flag-5'>邊帶</b>抑制

    請(qǐng)問(wèn)AD9265采用的是雙邊沿輸入,單邊沿輸出嗎?

    我選用了AD9265采集數(shù)字信號(hào)。AD9265的時(shí)序見(jiàn)上圖。請(qǐng)問(wèn)AD9265采用的是雙邊沿輸入,單邊沿輸出么?能不能詳細(xì)的描述一下? 哪位大俠指點(diǎn)一下?謝謝!
    發(fā)表于 12-13 07:53

    無(wú)線鼠標(biāo)和接收器是一對(duì)一的關(guān)系嗎?無(wú)線鼠標(biāo)鍵盤(pán)的接收器丟了怎么辦?

    無(wú)線鼠標(biāo)和接收器是一對(duì)一的關(guān)系嗎?無(wú)線鼠標(biāo)鍵盤(pán)的接收器丟了怎么辦? 關(guān)于無(wú)線鼠標(biāo)和接收器的一對(duì)一關(guān)系,答案是不完全是。雖然大多數(shù)情況下無(wú)線鼠標(biāo)和接收器是成對(duì)出現(xiàn)的,但并不是說(shuō)只有這個(gè)
    的頭像 發(fā)表于 10-30 10:56 ?4577次閱讀

    相位噪聲的兩種定義與測(cè)試方法簡(jiǎn)述

    傳統(tǒng)的相位噪聲是如下定義的:以載波的幅度為參考,在偏移一定的頻率下的單邊帶相對(duì)噪聲功率。這個(gè)數(shù)值是指在1Hz的帶寬下的相對(duì)噪聲電平,其單位為dBc/Hz。我們可以稱(chēng)之為相位
    的頭像 發(fā)表于 10-29 10:33 ?1449次閱讀
    相位<b class='flag-5'>噪聲</b>的兩種定義與測(cè)試方法簡(jiǎn)述