當前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導讀]通信設(shè)備接收機內(nèi)部噪聲過大將直接影響信號接收。而降低通信設(shè)備接收機系統(tǒng)噪聲系數(shù)最有效方法就是改進接收機前端。低噪聲放大器有效提供接收機的接收靈敏度,從而提高通信

通信設(shè)備接收機內(nèi)部噪聲過大將直接影響信號接收。而降低通信設(shè)備接收機系統(tǒng)噪聲系數(shù)最有效方法就是改進接收機前端。低噪聲放大器有效提供接收機的接收靈敏度,從而提高通信設(shè)備的傳輸距離。因此設(shè)計良好的低噪聲放大器能極大提高整個通信系統(tǒng)的通信質(zhì)量。

目前低噪聲放大器設(shè)計通常采用CAD、EESOF、MW0ffice和(Advanced Design System)等方式。ADS是Agilent公司開發(fā)的一種功能強大的射頻電路設(shè)計和仿真工具軟件,對小信號特征進行的S參數(shù)仿真非常適用于低噪聲放大器的仿真設(shè)計。

1 噪聲系數(shù)與接收機靈敏度的關(guān)系

噪聲系數(shù)是指信號通過放大器之后,由于放大器產(chǎn)生噪聲使信噪比變壞,而信噪比下降的倍數(shù)就是噪聲系數(shù)。其定義為:

式中,n為放大器輸出端確定的信噪比。

而接收機靈敏度是維持接收機正常工作時。輸入端所必需的最小信號功率(或電壓)。在理想條件下,接收機內(nèi)部噪聲所決定的靈敏度作為衡量接收機質(zhì)量的標準,則稱為最高靈敏度。

設(shè)天線的輸入信號為Es,則為源內(nèi)阻的熱噪聲,即Pni=4kTRs△fn,于是式(1)可寫為:

式中,Rs是天線等效電阻,△fn是接收機通頻帶寬度,k是波爾茲曼常數(shù)(1.38×10-23J/K),T為室溫17℃(290 K)。

從式(3)可看出,若給定接收機的輸入電阻、全機同頻帶寬以及接收機的輸出信噪比,其接收機靈敏度可直接由噪聲系數(shù)決定。

2 低噪聲放大器的主要技術(shù)指標

低噪聲放大器的主要指標包括:噪聲系數(shù)(NF)、功率增益、穩(wěn)定性、動態(tài)范嗣、輸入輸出駐波比和反射系數(shù)等,其中對整個系統(tǒng)影響最大的指標是噪聲系數(shù)和放大增益。

2.1 噪聲系數(shù)

噪聲系數(shù)通常用分貝表示:

式中,F(xiàn)min為晶體管最小噪聲系數(shù),由放大器本身決定,rn是晶體管等效噪聲電阻,是晶體管輸入端的源反射系數(shù),是獲得最佳Fmin時的最佳源反射系數(shù)。

在某些噪聲系數(shù)要求極高的系統(tǒng)中,由于噪聲系數(shù)很小,用噪聲系數(shù)表示不方便,通常采用噪聲溫度表示,則噪聲溫度Te與噪聲系數(shù)NF的換算關(guān)系:

式中,T0為環(huán)境溫度,通常為290 K。

2.2 功率增益

對于實際的低噪聲放大器,功率增益通常是指信源和負載都是50 Ω標準阻抗情況下實測的增益。即先測出沒有放大器時輸出的功率P1,連接有加入放大器后再測量輸出的功率P2,則功率增益G=P2/P1。

噪聲最佳匹配情況下的增益稱為相關(guān)增益。噪聲最佳匹配點并非最大增益點,一般相關(guān)增益比最大增益低2~4 dB。低噪聲放大器的增益應(yīng)適中,增益太大導致下級混頻器輸入過大而失真;增益太小不利于抑制后續(xù)各級放大器噪聲。

當增益G1和G2足夠大時,整機的噪聲系數(shù)接近第一級的噪聲系數(shù)。因此系統(tǒng)前端的低噪聲放大器對整個系統(tǒng)的噪聲系數(shù)大小起決定作用。

2.3 穩(wěn)定性

低噪聲放大器能夠正常工作必須滿足的首要條件之一是其在工作頻段內(nèi)的穩(wěn)定性,否則會產(chǎn)生自激振蕩。穩(wěn)定性取決于晶體管的S參數(shù)和輸入輸出網(wǎng)絡(luò)的反射系數(shù)。當晶體管確定工作頻率和偏置,也就是晶體管的S參數(shù)成為定值后,只要滿足式(8)~式(9),則晶體管絕對穩(wěn)定。如果不滿足絕對穩(wěn)定狀態(tài),通過增加穩(wěn)定電路設(shè)計使晶體管工作在穩(wěn)定狀態(tài)。

2.4 動態(tài)范圍

動態(tài)范圍是指低噪聲放大器輸入信號允許的最小和最大功率的范圍。動態(tài)范圍的上限由最大可接收的信號失真決定,動態(tài)范圍的下限取決于噪聲性能。為了避免大信號輸入時產(chǎn)生非線性失真,一般應(yīng)選擇低噪聲放大器的輸入三階交調(diào)點IIP3較高一點,至少比最大輸入信號高30 dB。

2.5 輸入輸出駐波比

低噪聲放大器的輸入輸出駐波比表征其端口回路的匹配情況。一般低噪聲放大器的輸入匹配電路是按照最小噪聲設(shè)計的,即接近最佳噪聲匹配而不是最佳功率匹配,而輸出端匹配網(wǎng)絡(luò)一般是為獲得最大功率和最低駐波比設(shè)計的。所以,低噪聲放大器的輸入端總是存在某種不匹配。為了減小放大器輸入端不匹配所引起的端口反射,可插入損耗很小的隔離器方法解決。

 3 低噪聲放大器的仿真設(shè)計

3.1 通信設(shè)備原低噪聲放大器晶體管

受擾通信設(shè)備前端低噪聲放大器是采用俄制晶體管2T919B,其工作頻率范圍為l~2 GHz,增益約10 dB。噪聲系數(shù)大于2.3 dB。

3.2 改進設(shè)計時低噪聲放大器晶體管

通信設(shè)備采用PHEMT場效應(yīng)品體管的低噪聲放大器在800 MHz頻段噪聲系數(shù)可達0.4 dB,增益約17 dB:l 900 MHz頻段噪聲系數(shù)可達0.6 dB,增益約15 dB。經(jīng)比較,本設(shè)計用Agilent公司的AT-41533低噪聲晶體管實現(xiàn)低噪聲放大器。所設(shè)計低噪聲放大器的主要指標為:工作頻帶1.2~1.4 GHz(載波頻率l.3 GHz);增益大于13 dB;噪聲系數(shù)小于1.5 dB;無條件穩(wěn)定。

3.3 晶體管直流工作點的掃描

在低噪聲放大器設(shè)計之前,首先確定靜態(tài)工作點和偏置電路,即對品體管進行直流工作點的掃描,實際就是直流仿真過程,圖l是利用ADS軟件的 Template-BJT_curve_tracer進行直流工作點掃描的電路原理圖。圖2為直流工作點掃描曲線。

由圖2可讀出,VCE=3 V,IC.i=O.013 mA。需要注意的是,實際器件參數(shù)和ADS器件庫中的模型參數(shù)可能會有一定差異,工程實踐時需按要求做出相應(yīng)調(diào)整。

3.4 穩(wěn)定性分析

對晶體管AT-41533進行S參數(shù)掃描,在原理圖中加入2個穩(wěn)定性測量控件,分別是K:K=stab_fact(S)B:B=stab_fact(S) 函數(shù)返回Rollett穩(wěn)定因數(shù);B:B=stab_meas(S),stab_meas(S)函數(shù)返回穩(wěn)定量。圖3為穩(wěn)定性分析的電路設(shè)計圖。表l列出工作頻帶附近的K、B值。

在1.2~l.4 GHz的頻帶范嗣內(nèi),K、B值均大于l,由式(7)、式(8)得出在此工作頻帶內(nèi)系統(tǒng),無條件穩(wěn)定,無需另外設(shè)計穩(wěn)定電路。

3.5 匹配電路設(shè)計

3.5.1 輸入匹配電路的設(shè)計

本設(shè)計的低噪聲放大器置于接收機前端,由式(3)可知,當晶體管輸入端的源反射系數(shù)(Sopt)=時,可獲得最小的噪聲系數(shù)F=Fmin。

通過對晶體管AT-41533進行SP模型掃描,中心頻率1.3 GHz時,值是-0.241+j0.191:使用Smith圓圖工具,將輸入反射系數(shù)S(1,1)設(shè)置為共軛,用于最小噪聲系數(shù)輸入阻抗的匹配。圖4為輸入匹配的電路設(shè)計,圖5為輸入匹配后阻抗圓圖。

3.5.2輸出匹配電路

輸出網(wǎng)絡(luò)匹配是由微帶線實現(xiàn)的,采用RF4基板,具體參數(shù)為:基板厚度0.8 mm;相對介電常數(shù)Er為4.3;磁導率Mur為1;金屬電導率為5.88E+7;金屬層厚度為0.03mm。通過ADS自帶的微帶線計算工具計算出微帶線寬度1.588 mm,選擇控件MLIN、MTEE、MLEF插入到輸出端。設(shè)置2個優(yōu)化GOAL,其對象分別是S(1,1)和S(2,2),有一點需要注意的是,進行優(yōu)化后輸入匹配Smith圓圖的參數(shù)也會有稍微的改變。由圖8看出,輸入輸出匹配后,輸入端和輸出端的反射系數(shù)均小于-15 dB;由圖9和圖10看出。所設(shè)計濾波器增益@14.6 dB,噪聲系數(shù)@1.39 dB。

4 結(jié)論

該系統(tǒng)設(shè)計的最終仿真結(jié)果:增益為14.6 dB;噪聲系數(shù)為1.39 dB,其結(jié)果均符合預(yù)期設(shè)計指標。

若假定條件不變,原設(shè)備接收機的最高靈敏度是2μV,那么改進低噪聲放大器設(shè)計后接收機的靈敏度提高到1.2μV左右。但該結(jié)論是僅考慮第一級放大器噪聲,如果考慮到后級噪聲的影響,靈敏度的提高會稍微降低。

通過ADS軟件對某通信設(shè)備接收機前端低噪聲放大器進行仿真設(shè)計,仿真選取的電路模型比較簡單,實際電路往往會比仿真模型更復雜,但即便對于復雜電路,只要設(shè)置好參數(shù)模型仍然能夠進行正確的仿真設(shè)計。

另外,在實際設(shè)計低噪聲放大器過程中需實際測試各項指標,并將測試結(jié)果反饋到仿真設(shè)計中,重新修訂仿真參數(shù),如此循環(huán)不斷優(yōu)化出理想的低噪聲放大器。因此,噪聲系數(shù)的降低可有效提高接收機系統(tǒng)的靈敏度,提高通信設(shè)備的作用距離。

發(fā)布者:小宇

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉