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四通道接收模塊的噪聲系數(shù)測試方法

iIeQ_mwrfnet ? 來源:微波射頻網(wǎng) ? 作者:Knight ? 2022-05-16 16:37 ? 次閱讀
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RF測試筆記是業(yè)界一線工程師通過理論和實踐相結(jié)合的方式介紹射頻微波測試技術(shù)的專欄,主要涵蓋噪聲系數(shù)、數(shù)字調(diào)制、矢網(wǎng)、頻譜分析、脈沖信號等內(nèi)容。如有想看到的內(nèi)容或技術(shù)問題,可以在文尾寫下留言。

之前一個朋友要測試低噪聲放大器(LNA)的噪聲系數(shù),但是聲稱遇到一些麻煩。LNA噪聲系數(shù)的測試采用Y因子法非常簡便,校準(zhǔn)完成后直接連接待測件即可測試,可操作性非常強(qiáng)。麻煩在哪里呢?

原來待測件是一個含有四個通道的接收模塊,每個通道只含有一個LNA,然后經(jīng)過合路器合為一路輸出,如圖1所示。按理說,逐一測試每一通道的噪聲系數(shù)還是比較簡單的,因為通道中沒有變頻器件。但是麻煩在于,四路LNA的供電是同一路,如果測試其中一路時,很難做到只給一路而不給其它三路供電。因此,為了方便測試,朋友問能否在四路同時供電的情況下測試每一路的噪聲系數(shù)。如果這樣測試,大體上會帶來多大的誤差?

247dddd8-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

圖1. 四通道接收模塊(只包含LNA)

四路LNA同時供電的情況下,當(dāng)然還可以使用Y因子法進(jìn)行測試,可以得到一個測量結(jié)果,但是已不再講究測試精度。盡管如此,如果要對比只給待測通道供電情況下的測試結(jié)果,還是可以通過公式推導(dǎo)一番的。

推導(dǎo)過程比較復(fù)雜,為了簡便起見,作如下假設(shè):(1) 四個通道具有相同的增益G 和噪聲因子F ;(2) 室溫為290K (T0);(3) 合路器通道隔離度良好,及各級器件之間匹配良好。

1.首先考慮只給待測通道供電的情況,其它三路不供電,且端接50 Ohm匹配負(fù)載。不供電的三路也會在合路器輸出端貢獻(xiàn)一部分噪聲,但是相對于待測通道的輸出噪聲要小很多,所以下面的推導(dǎo)將其忽略。采用Y因子法測試之前需要做噪聲系數(shù)校準(zhǔn),這是為了得到頻譜儀自身的噪聲系數(shù),同時校準(zhǔn)過程中的中間測量量將用于待測件增益的計算。

校準(zhǔn)時,將噪聲源直接連接于頻譜儀,利用噪聲源打開和關(guān)斷兩種狀態(tài)下的測量值,便可以提取出頻譜儀的噪聲系數(shù)。

當(dāng)噪聲源分別打開和關(guān)閉時,頻譜儀在帶寬B范圍內(nèi)測得的噪聲功率為:

NSA,on=kBTon?GSA+kBTSA?GSA
NSA,off=kBToff?GSA?FSA=kBT0?GSA?FSA

式中,Ton和Toff分別為噪聲源打開和關(guān)閉時的等效噪聲溫度,F(xiàn)SA和TSA分別為頻譜儀的噪聲因子及等效噪聲溫度,GSA為頻譜儀的通道增益——頻譜儀通道經(jīng)過校準(zhǔn),故可認(rèn)為其增益為1。

噪聲系數(shù)校準(zhǔn)完成后,連接待測件進(jìn)行測試,當(dāng)噪聲源分別打開和關(guān)閉時,頻譜儀在帶寬B范圍內(nèi)測得的噪聲功率為:

Nout,on=kBTon?G?GSA+kBTe?G?GSA+kBTSA?GSA
Nout,off=kBT0?G?F?GSA+kBTSA?GSA

根據(jù)校準(zhǔn)及測試過程中測得的噪聲功率,便可以確定待測件的增益,公式如下:

24ae4464-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

定義Y因子為

24d4e6aa-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

在T0溫度下,由Y因子及噪聲源超噪比ENR便可以計算出待測件與頻譜儀總體的噪聲系數(shù):

NFtotal=ENR-10lg?(Y-1)

下面考慮另外一種情況,四路LNA同時供電,測試結(jié)果將是怎樣的。

2.如果四路同時供電,測試結(jié)果將會怎么樣呢?不測試的三路端接50 Ohm匹配負(fù)載,由于在正常狀態(tài)下,其在合路器輸出端貢獻(xiàn)的噪聲不能再忽略。

噪聲系數(shù)的校準(zhǔn)與前面第一種情況完全相同,此處不再贅述。校準(zhǔn)完成后,連接待測件進(jìn)行測試。當(dāng)噪聲源分別打開和關(guān)閉時,頻譜儀在帶寬B范圍內(nèi)測得的噪聲功率為:

Nout1,on=kBTon?G?GSA+kBTe?G?GSA+kBTSA?GSA+3kBT0?G?F?GSA
Nout1,off=kBTSA?GSA+4kBT0?G?F?GSA

在此過程中計算得到的待測件的增益為

24ea9978-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

經(jīng)過驗證,G1= G。

定義Y因子為

2504b060-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

在T0溫度下,由Y因子及噪聲源超噪比ENR便可以計算出待測件與頻譜儀總體的噪聲系數(shù):

NFtotal1=ENR-10lg?(Y1-1)

3.對比分析上述兩種情況,評估測試結(jié)果差異大小。

251d69ca-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

如果GF >> FSA,則上式可以簡化為

25310034-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

這意味著第二種情況測得的總噪聲系數(shù)將比第一種情況高約6dB。

總噪聲系數(shù)是指待測件與頻譜儀總體的噪聲系數(shù),如果將頻譜儀自身的噪聲系數(shù)修正掉,那么兩種情況測得的待測件的噪聲系數(shù)有多少差異呢?

對于兩級級聯(lián)系統(tǒng),待測件與頻譜儀級聯(lián)后總體的噪聲因子為:

254af00c-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

因NFtotal1比NFtotal高約6dB,故滿足如下關(guān)系

257649be-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

因G1= G ,上式進(jìn)一步化簡得

F1=4F+(3?(FSA-1))/G

25ad882a-d4f3-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

上述公式推導(dǎo)基于假設(shè)GF >> FSA,通常LNA的噪聲系數(shù)在1.5dB~3dB之間,對應(yīng)的噪聲因子為位于1.4~2之間,這意味著如果要滿足該假設(shè)條件,則要求LNA的增益G >> FSA。

這種情況下,可以作如下估計

F1≈4F , NF1≈NF+6dB

小結(jié)

當(dāng)測試其中一個通道的噪聲系數(shù)時,如果其它三個通道不斷電,則當(dāng)待測通道的增益G 遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于頻譜儀自身噪聲系數(shù)FSA時,測得的噪聲系數(shù)結(jié)果比單獨測試一個通道(其它三個通道斷電)的結(jié)果高約6dB!

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:四通道接收模塊的噪聲系數(shù)測試方法

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