资料介绍
介绍介绍在采样或子采样接收器设计中使用高性能奈奎斯特模数转换器 (ADC) 时,RF 设计人员需要了解 ADC 对于小信号和大信号输入的噪声性能。接收器必须满足这两个信号电平极端条件下的灵敏度和阻塞(高电平干扰)要求,并且 ADC 会针对这些电平中的每一个产生不同量的噪声,这可以用其有效噪声系数来表示。在确定 ADC 的 AC 要求时,用户必须了解接收器队列中 ADC 噪声的贡献量。对于以下讨论,假设噪声在转换器的奈奎斯特频带上是平坦的。在采样或子采样接收器设计中使用高性能奈奎斯特模数转换器 (ADC) 时,RF 设计人员需要了解 ADC 对于小信号和大信号输入的噪声性能。接收器必须满足这两个信号电平极端条件下的灵敏度和阻塞(高电平干扰)要求,并且 ADC 会针对这些电平中的每一个产生不同量的噪声,这可以用其有效噪声系数来表示。在确定 ADC 的 AC 要求时,用户必须了解接收器队列中 ADC 噪声的贡献量。对于以下讨论,假设噪声在转换器的奈奎斯特频带上是平坦的。确定有效噪声系数确定有效噪声系数对于小模拟输入信号(大约为 -35dBFS),热 + 量化噪声功率主导 ADC 本底噪声,用于近似 ADC 的有效噪声系数 (NF)。一旦 ADC 的 NF 已知,级联噪声系数方程 1 可用于确定接收器输入端的总接收器噪声系数。小信号输入的 ADC 噪声贡献水平用于接近和刚好高于接收器灵敏度的信号。参考对于小模拟输入信号(大约为 -35dBFS),热 + 量化噪声功率主导 ADC 本底噪声,用于近似 ADC 的有效噪声系数 (NF)。一旦 ADC 的 NF 已知,级联噪声系数方程 1 可用于确定接收器输入端的总接收器噪声系数。小信号输入的 ADC 噪声贡献水平用于接近和刚好高于接收器灵敏度的信号。参考图 1图 1并使用以下步骤近似计算小信号模拟输入电平的 ADC 有效噪声系数:并使用以下步骤近似计算小信号模拟输入电平的 ADC 有效噪声系数:计算 ADC 的满量程电平(以 dBm 为单位)。此步骤是必要的,因为热 + 量化噪声功率通常以 dBFS 为单位给出,噪声系数是根据 dBm 计算的。计算 ADC 的满量程电平(以 dBm 为单位)。此步骤是必要的,因为热 + 量化噪声功率通常以 dBFS 为单位给出,噪声系数是根据 dBm 计算的。从组件供应商的数据表或通过测量(对于 -35dBFS 量级的小信号输入电平)确定热 + 量化本底噪声电平(以 dBm 为单位)。从组件供应商的数据表或通过测量(对于 -35dBFS 量级的小信号输入电平)确定热 + 量化本底噪声电平(以 dBm 为单位)。通过减去 10 × log (f SAMPLE通过减去 10 × log (f SAMPLE /2)计算 1Hz 带宽中的归一化本底噪声电平,其中 f /2)计算 1Hz 带宽中的归一化本底噪声电平,其中 f SAMPLE
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