0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何使用Y因子方法来查找噪声因子呢?

摩尔学堂 来源:摩尔学堂 作者:Dr. Steve Arar 2023-06-12 10:07 次阅读

NF 指标使我们能够表征 RF 组件和系统的噪声性能。进行准确的 NF 测量的能力可以为芯片制造商带来巨大的美元价值,因为需要准确的测量来保证优质产品真正满足指定的噪声性能,从而可以高价出售。因此,当我们发现数十年来为改进噪声系数测量方法进行了大量研究时,我们应该不会感到惊讶。一种流行的技术是 Y 因子方法,这是本文的重点。

使用双端口设备进行噪声系数测量

考虑一个连接到源电阻 R 的双端口设备,温度为 T,如下图 1 所示。

79b0dd9e-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 1.连接到源电阻的双端口设备图。

总输出噪声 No与源电阻温度 T 的关系如图 2 所示。

79c9bbfc-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 2.显示总输出噪声与源电阻温度的关系图。

如果 RS是无噪声的——即 T = 0 K——出现在输出端的唯一噪声将是被测设备的噪声,用 No(added)表示。当我们提高 R S的温度时,它的噪声贡献会增加。求出器件的噪声系数,其实就等同于求出上面的“噪声线”。指定直线有两种方法:通过位于直线上的两个点;或通过一个点和直线的斜率。Y 因子方法实际上测量噪声线的两个点,并使用该信息来找到被测设备 (DUT) 的噪声因子。另一种噪声系数测量方法是冷源法通过找到线上的单个点以及线的斜率 (kBG) 来确定噪声因子。

考虑到这一点,让我们来看看 Y 因子方法。

使用 Y 因子方法查找噪声因子

图 3 显示了 Y 因子方法的基本框图。

79e962c2-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 3.Y 因子方法的框图。

要找到噪声线的两个不同点,我们需要对输入应用两个不同的噪声电平。所需的输入

79fad822-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

噪声功率是通过将两个温度分别为 Tc 和 Th 的匹配电阻器连接到DUT的输入端来产生的。对于 Y 因子方法,更容易通过 DUT 的等效噪声温度Te对 DUT 的噪声性能进行建模。如果 DUT 添加的输出噪声为 No(added),则其噪声温度由下式给出:

其中 k 是玻尔兹曼常数,B 和 G 是 DUT 的带宽和可用功率增益。通过组件的噪声温度对组件的噪声进行建模,我们可以轻松找到两个输入噪声水平的输出噪声。等式 1 给出了Th处热源的输出噪声功率。

7a0dc75c-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 1。

同样,冷源的输出噪声 Tc可通过公式 2 求出。

7a297114-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 2。

在上面的方程组中:

Te和产品 BG 未知

众所周知,两个输入 Th 和 T c 的噪声温度具有高精度

Nh和 Nc是测量值

如果我们用方程式 1 除以方程式 2,BG 项就消失了,我们得到方程式 3。

7a405050-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 3。

这个比率被称为 Y 因子。使用一点代数,上面的等式在等式 4 中给出了 DUT 的噪声温度。

7a569fc2-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 4。

有了 Te,我们可以应用以下等式来找到噪声因子:

7a701088-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

校准步骤——校准噪声和接收机噪声温度

Y 因子方法原则上很简单。然而,在实践中,有一些复杂的问题需要特别注意。这些错综复杂的问题之一是测量设备增加的噪音。这在下面的图 4 中进行了说明。

7a8c0860-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 4.显示噪声放大器和噪声测量接收器的框图。

如上图所示,测得的输出噪声功率 Nh和 Nc受测量设备噪声的影响。换句话说,通过将 Nh和 Nc代入方程式 3 和 4,我们实际上是在计算由 DUT 和测量设备组成的两级级联系统的噪声温度。应用Friis 方程,两级级联系统的噪声温度给出方程 5。

7aa4eb28-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 5。

在哪里:

TDUT和 TReceiver是 DUT 和测量设备的噪声温度

GDUT是 DUT 的可用功率增益

当 DUT 增益超过 30 dB 时,我们可以忽略来自第二级的噪声并假设 Tcas≃ TDUT。但是,当不满足此条件时,我们必须使用校准步骤来纠正第二阶段产生的错误。在校准步骤中,噪声源直接连接到“噪声测量接收机”,并应用 Y 因子法确定接收机的噪声温度(图 5)。

7ab5cfd8-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 5.显示 Y 因子方法适用于查找接收器噪声温度的方框图。

将冷热噪声功率施加到测量设备上,我们从校准系统的噪声线上得到两个点,Nh, cal和 Nc, cal。现在我们可以找到校准设置的 Y 因子:

7acbe020-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

通过重新整理上式,我们得到接收器噪声温度:

7ae94764-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

总而言之,校准步骤(图 5)测量仪器本身并确定 TReceiver。接下来,在 DUT 就位的情况下(图 4),可以找到级联系统的噪声温度 Tcas 。最后,假设 DUT 的增益已知,我们将 TReceiver和 Tcas代入等式 5 以获得 TDUT。大多数情况下,DUT 的增益是未知的。然而,上述测量可用于轻松找到 GDUT。

计算被测设备增益

从测量设置中获得的噪声功率——图 4 中的 Nh和 Nc——经历了 DUT 的增益;但是,Nh, cal和 Nc, cal没有这种增益(图 5)。因此,可以通过公式 6 估算GDUT 。

7b005d5a-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

等式 6。

在之前的文章中,我们讨论了噪声系数定义中使用的功率增益是可用功率增益 GA。应该注意的是,我们从等式 6 中获得的功率增益不等于 GA。为了区分这两个功率量,公式 6 给出的功率称为插入增益。这将在下一篇文章中更详细地讨论。

插入增益——使用二极管实现噪声源

为了产生所需的输入噪声水平,我们可以在精确控制的物理温度下使用两个匹配的电阻器。例如,冷噪声源可以通过将电阻器浸入液氮(Tc= 77 K)或液氦(Tc= 4 K)中获得。传统上,热电阻器被放置在沸水或冰水中。早期的噪声源依赖于调整源电阻器的物理温度,而今天的有源噪声源通常使用二极管或电子管来提供经过校准的噪声电平。图 6 显示了基于二极管的噪声源的简化框图。

7b1015f6-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

图 6.基于二极管的噪声源的简化框图。

当连接 28 V 电源时,二极管反向偏置到雪崩区,产生大量噪声。另一方面,当电源断开时,输出端只会出现少量噪声。RF 扼流圈 (RFC) 只是一个足够大的电感器,可以在所有相关频率下被视为开路。衰减器帮助我们降低失配不确定性.它确保无论二极管是导通还是关断,噪声源在输出端都表现出相对恒定、定义明确的匹配。虽然噪声二极管的物理温度为室温,但它会产生异常“热”的噪声水平。例如,在 10,000 K 的范围内,高于任何已知金属的熔点。现代噪声源产生的噪声随时间稳定,频率范围宽,反射系数低。

过大的噪声比公式

过高的噪声比 (ENR) 是表征有源噪声源产生的噪声的常用方法。以分贝为单位的 ENR 定义为:

7b244c2e-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

在哪里:

Th和 Tc是噪声源在其 ON 和 OFF 状态下的噪声温度

T0是 290 K 的参考温度

请注意,ENR 的早期定义是:

7b3a73be-08c5-11ee-962d-dac502259ad0.png

该定义基于 Tc等于 T0的假设。在我们的测量中通常不会出现这种情况。然而,噪声源制造商提供的校准 ENR 值通常以 T0= 290 K 为参考。例如,如果 ENR 指定为 15 dB,则我们有 T h= 9460.6 K。商业噪声最常见的 ENR 值源是 5、6 和 15 dB。也有 ENR 值较高的噪声源,例如 25 dB,但 ENR 值高于 15 dB 的噪声源的可用性是有限的。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 二极管
    +关注

    关注

    147

    文章

    9568

    浏览量

    165848
  • 电阻器
    +关注

    关注

    21

    文章

    3758

    浏览量

    62029
  • 接收机
    +关注

    关注

    8

    文章

    1179

    浏览量

    53406
  • DUT
    DUT
    +关注

    关注

    0

    文章

    189

    浏览量

    12335
  • 电子管
    +关注

    关注

    67

    文章

    279

    浏览量

    39261
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    阻抗匹配与品质因子疑惑?利用品质因子来放大信号?

    理解为电容两端的电压与输入电压的比值,假设我的品质因子Q=5,那么是不是意味着此时我的负载上的电压是输入电压的5倍,那这样我是不是可以通过此种方式放大信号?实际中我需要的是500V的峰峰值电压,这样阻抗匹配后,我是不是只需要输入100V的峰峰值电压?那这种设计是否存在某
    发表于 06-19 11:56

    关于BCP中噪声因子的问题,希望能解答

    = * ((Int32 *) &noiseVar);我有以下的问题:1.看UserGuide中有关于这个噪声因子scale的介绍,和SSL软解调有什么具体的关系,对软解调的结果影响大么?2.关于程序中
    发表于 07-24 06:11

    噪声因子噪声系数

    )。为什么既有噪声因子(F),又有噪声系数(NF)?这取决于所进行的信号路径分析类型。对于某些类型的分析,F更有用,而对于另一些分析,NF可以简化公式。不过,随后还会介绍一个“
    发表于 05-29 17:40

    怎么使用比例因子来缩放CAD图纸?

    在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当需要对CAD图纸进行缩放操作的时候,可以根据具体情况,用不同的方法进行缩放,比如直接使用快捷键、菜单命令等,也可以使用CAD比例因子缩放图纸。那么今天就给
    发表于 10-14 17:17

    基于活性因子激励的仓储系统温湿度监测方法

    基于活性因子激励的仓储系统温湿度监测方法_李宏升
    发表于 01-07 18:56 0次下载

    考虑噪声因子的永磁同步电机转矩脉动分布特性分析_武志勇

    考虑噪声因子的永磁同步电机转矩脉动分布特性分析_武志勇
    发表于 01-08 11:28 0次下载

    利用玻璃槽实现高品质因子电感的方法

    为了实现射频系统对具有高品质因子的电感的迫切需求,本文提出了利用玻璃槽实现高品质因子电感的方法。通过对电感损耗机制分析得到影响玻璃槽电感品质因子的因素,通过建立玻璃槽电感的物理模型,并
    发表于 11-03 17:19 4次下载
    利用玻璃槽实现高品质<b class='flag-5'>因子</b>电感的<b class='flag-5'>方法</b>

    现代无线电接收机的系统噪声系数分析二:Y因子噪声因子测量法

    也介绍了级联接收机的噪声系数计算。本文中我们集中讨论适用于混频器的Y因子测量法。我们阐述哪种测量方法适用于第一部分得出的级联公式。我们也探讨了测量
    发表于 11-24 01:56 3313次阅读
    现代无线电接收机的系统<b class='flag-5'>噪声</b>系数分析二:<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>因子</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>因子</b>测量法

    基于伸缩因子的代数曲线曲面变形方法

    提出了一种基于伸缩因子的代数曲线曲面变形方法。首先构造了一种用于代数曲线曲面变形的伸缩因子,然后将所构造的伸缩因子分别作用于待变形的代数曲线与曲面,通过改变伸缩
    发表于 11-29 17:33 0次下载

    基于风速衰减因子的风电场尾流计算方法

    计算的问题。提出风速衰减因子(尾流风速与流风速之比,Rv)及基于风速衰减因子的风电场尾流计算方法,称为风速衰减因子法(Rv法)。该
    发表于 12-13 13:48 1次下载
    基于风速衰减<b class='flag-5'>因子</b>的风电场尾流计算<b class='flag-5'>方法</b>

    噪声系数与噪声因子

    为了衡量电子系统的噪声性能,需要引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念。噪声系数NF与
    的头像 发表于 06-07 13:51 9006次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>系数与<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>因子</b>

    分析AGC电路噪声系数的Y因子法测试

    (VGA)的增益,从而保证输出的电平恒定,此时使用Y因子方法测得的结果已经无法反映待测件真实的噪声系数。那么如何进行有效的测试?这就是本文
    发表于 07-17 10:25 3次下载
    分析AGC电路<b class='flag-5'>噪声</b>系数的<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>因子</b>法测试

    电感品质因子参数对于谐振电路的影响

    同学的提问让我们对于电感的品质因子参数产生了兴趣。首先,上面给出的电感品质因子计算公式是正确的。在工作频率 下,电感的纯感抗 除以等效串联电阻 等于电感的品质因子
    的头像 发表于 04-13 10:45 2600次阅读

    如何使用Y因子方法测量噪声系数(NF)

    了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它查找
    的头像 发表于 06-12 10:07 3160次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>因子</b><b class='flag-5'>方法</b>测量<b class='flag-5'>噪声</b>系数(NF)

    AGC电路噪声系数如何进行有效的测试

    对于噪声系数测试,多数情况下会选择Y因子方法测试,但是当待测件包含自动增益控制电路(AGC)时,Y因子
    的头像 发表于 06-12 15:51 1434次阅读
    AGC电路<b class='flag-5'>噪声</b>系数如何进行有效的测试<b class='flag-5'>呢</b>?