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

噪声系数的测量方法和公式

君鉴科技 2023-08-01 00:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。

介绍

无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能的数字。噪声系数的值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这一重要参数,并描述了三种不同的噪声系数测量程序。

噪声系数和噪声系数


噪声系数(NF)有时被称为噪声系数(F)。这种关系很简单:


NF=10*log10(F)


释义

噪声系数(NoiseFactor)包含有关射频系统噪声性能的重要信息。基本定义是:


噪声系数(F)=总输出噪声功率仅由输入源引起的输出噪声


根据这个定义,可以导出许多其他流行的噪声系数(噪声系数)方程。

下表是典型的RF系统噪声图:


5246ad36-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

测量方法因应用而异。如上表所示,一些应用具有高增益和低噪声系数(HG模式下的低噪声放大器),一些具有低增益和高噪声系数(LG模式下的混频器和LNA),一些有非常高的增益和宽范围的噪声系数(接收机系统)。必须仔细选择测量方法。在本文中,将讨论噪声系数计以及两种其他流行的方法——“增益法”和“Y因子法”。


使用噪声系数表

采用噪声系数仪/分析仪,如图中所示。

5254a09e-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

噪声系数仪,如安捷伦N8973A噪声系数分析仪,产生28VDC脉冲信号以驱动噪声源(HP346A/B),噪声源产生噪声以驱动被测设备(DUT)。然后由噪声系数分析仪测量DUT的输出。由于分析仪已知噪声源的输入噪声和信噪比,因此可以在内部计算和显示DUT的噪声系数。对于某些应用(混频器和接收机),可能需要LO信号,如图1所示。此外,在测量之前,需要在噪声系数表中设置某些参数,例如频率范围、应用(放大器/混频器)等。


使用噪声系数计是测量噪声系数的最直接方法。在大多数情况下,它也是最准确的。工程师可以测量特定频率范围内的噪声系数,分析器可以显示系统增益和噪声系数,以帮助测量。噪声系数计也有局限性。分析仪具有一定的频率限制。例如,安捷伦N8973A的工作频率为10MHz到3GHz。此外,当测量高噪声系数(例如,超过10dB的噪声系数)时,结果可能非常不准确。这种方法需要非常昂贵的设备。


增益方法(GainMethod)

如上所述,除了直接使用噪声系数计外,还有其他方法来测量噪声系数。这些方法涉及更多的测量和计算,但在某些条件下,它们变得更加方便和准确。一种流行的方法称为“增益方法”,它基于前面给出的噪声因子定义:


噪声系数(F)=总输出噪声功率仅由输入源引起的输出噪声


在这个定义中,“噪波”是由两个效应引起的。一种是以与所需信号不同的信号形式进入RF系统输入的干扰。第二个是由于RF系统(LNA、混频器、接收机等)中载波的随机波动。第二个效应是布朗运动的结果,它适用于任何电子设备的热平衡,设备的可用噪声功率为:


PNA=kTΔF,


其中k=玻尔兹曼常数(1.38*10-23焦耳/Δk),


T=温度(开尔文),


ΔF=噪声带宽(Hz)。


在室温(290ΔK)下,噪声功率密度PNAD=-174dBm/Hz。


因此,我们有以下等式:


NF=PNOUT-(-174dBm/Hz+10*log10(BW)+增益)


在方程中,PNOUT是测量的总输出噪声功率-174dBm/Hz是290°K环境噪声的噪声密度。BW是感兴趣的频率范围的带宽。增益是系统增益。NF是DUT的噪声系数。方程中的一切都是对数刻度。为了使公式更简单,我们可以直接测量输出噪声功率密度(单位:dBm/Hz),公式为:


NF=PNOUTD+174dBm/Hz-增益


要使用“增益法”测量噪声系数,需要预先确定DUT的增益。然后用特性阻抗端接DUT的输入(大多数RF应用为50Ω,视频/电缆应用为75Ω)。然后用频谱分析仪测量输出噪声功率密度。


增益方法的设置如图中所示


526b8188-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

作为一个例子,我们测量了MAX2700的噪声系数。在指定的LNA增益设置和VAGC下,增益测量为80dB。然后,如上所示设置设备,并用50Ω终端终止RF输入。我们读取的输出噪声密度为-90dBm/Hz。为了获得稳定准确的噪声密度读数,RBW(分辨率带宽)和VBW(视频带宽)的最佳比值为RBW/VBW=0.3。因此,我们可以计算NF为:


-90dBm/Hz+174dBm/Hz-80dB=4.0dB。


只要频谱分析仪允许,“增益方法”可以覆盖任何频率范围。最大的限制来自频谱分析仪的噪声地板。如方程所示,当噪声系数较低(低于10dB)时,(POUTD-增益)接近-170dBm/Hz。正常LNA增益约为20dB。在这种情况下,我们需要测量-150dBm/Hz的噪声功率密度,这低于大多数频谱分析仪的噪声底。在我们的示例中,系统增益非常高,因此大多数频谱分析仪可以精确测量噪声系数。类似地,如果DUT的噪声系数非常高(例如,超过30dB),则该方法也可以非常准确。


Y因子法

Y因子法是测量噪声系数的另一种流行方法。要使用Y因子法,需要一个ENR(Excess Noise Ratio)源。它与我们在前面的“噪声系数表”部分中提到的噪声源是相同的。设置如图中所示:


528a0356-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

ENR磁头通常需要高直流电压电源。例如,HP346A/B噪声源需要28VDC。这些ENR磁头的工作频带非常宽(例如,HP346A/B为10MHz至18GHz),并且它们在指定频率下具有自己的标准噪声系数参数。下面给出了一个示例表。外推这些标记之间频率处的噪声图。


噪声头ENR示例

52a9abf2-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

打开和关闭噪声源(通过打开和关闭直流电压),工程师使用频谱分析仪测量输出噪声功率密度的变化。计算噪声系数的公式为:


52b91ef2-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

其中ENR是上表中给出的数字。它通常列在ENR磁头上。Y是噪声源打开和关闭时输出噪声功率密度之间的差值。


该等式由以下公式得出:


52bea6ec-2fbe-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

ENR噪声头在两个“噪声温度”下提供噪声源:热T=TH(当施加直流电压时)和冷T=290°K。噪声头ENR的定义为:

通过偏置噪声二极管来实现过量噪声。现在考虑应用冷T=290°K,然后应用热T=TH作为输入时放大器(DUT)的输出功率比:


Y=G(Th+Tn)/G(290+Tn)=(Th/290+Tn/290)/(1+Tn/290)。


这是Y因子,该方法从中获得名称。


就噪声系数而言,F=Tn/290+1,F是噪声系数(NF=10*log(F)),因此,Y=ENR/F+1。在这个方程中,一切都是线性的,由此我们可以得到上面的方程。


再次,让我们使用MAX2700作为如何使用Y因子方法测量噪声系数的示例。上述设置如图3所示。将HP346A ENR噪声头连接到RF输入。将28V DC电源电压连接到噪声头。我们可以在频谱分析仪上监测输出噪声密度。通过关闭然后打开直流电源,噪声密度从-90dBm/Hz增加到-87dBm/Hz。因此Y=3dB。再次为了获得噪声密度的稳定和准确读数,RBW/VBW设置为0.3。从表1中,在2GHz时,我们得到ENR=5.28dB。因此,我们可以计算NF为5.3dB。


总结

本文讨论了三种测量RF器件噪声系数的方法。它们每个都有优点和缺点,并且每个都适用于某些应用。下面是一个利弊总结表。理论上,同一RF设备的测量结果应该相同,但由于RF设备的限制(可用性、准确性、频率范围、噪声地板等),我们必须仔细选择最佳方法来获得正确的结果。

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
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1163

    浏览量

    49495
  • 无线
    +关注

    关注

    31

    文章

    5743

    浏览量

    179343
  • 无线通信
    +关注

    关注

    58

    文章

    5190

    浏览量

    147103
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5753

    浏览量

    117048
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索 MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS 超低噪声系数 LNA 的卓越之选

    探索 MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS 超低噪声系数 LNA 的卓越之选 在当今的电子设备中,GPS 和 GNSS 技术扮演着至关重要的角色。为了实现高精度的定位和导航功能
    的头像 发表于 04-21 17:15 406次阅读

    罗德与施瓦茨频谱分析仪噪声系数测量要点解析

    在现代通信、雷达及电子系统研发中,噪声系数是评估器件性能的关键指标之一,尤其对于低噪声放大器(LNA)、混频器和收发模块等关键组件,精确测量噪声系数至关重要。罗德与施瓦茨(RS设备支
    的头像 发表于 04-20 16:24 154次阅读
    罗德与施瓦茨频谱分析仪<b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>测量</b>要点解析

    R&amp;S®ZNA矢量网络分析仪测量接收机噪声系数

    射频系统的噪声影响决定接收机的功能和灵敏度。噪声系数可衡量重要组件如何影响信号。 RS®ZNA 矢量网络分析仪全面集成噪声系数测试解决方案,并提供校准和测量指南。RS®ZNA 配备信号
    的头像 发表于 03-18 16:07 210次阅读
    R&amp;S®ZNA矢量网络分析仪<b class='flag-5'>测量</b>接收机<b class='flag-5'>噪声系数</b>

    NC203DO35噪声二极管现货库存

    源。该器件可单独作为噪声源,也可用于校准、接收机测试、噪声系数测量等场合,现货市场常简写为 “NC203 DO-35” 。关键参数频率范围:0.1 Hz – 100 MHz推荐工作电压:7 – 10 V
    发表于 01-13 09:22

    探索MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS超低噪声系数LNA的卓越之选

    探索MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS超低噪声系数LNA的卓越之选 在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能对于整个系统的信号接收和处理至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 01-06 13:55 460次阅读

    黑龙江科技大学采购南京大展的DZDR-AS导热系数测定仪

    测定仪,用于实验和研究。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,相比于其他的传统的测量方法,这种测量方法的优势在于测量范围广,不仅能测固体、液体、粉末、膏
    的头像 发表于 12-22 10:25 646次阅读
    黑龙江科技大学采购南京大展的DZDR-AS导热<b class='flag-5'>系数</b>测定仪

    NC407B噪声二极管现货库存

    配置,可根据客户需求调整频率范围、输出功率等参数,适配不同应用场景。应用场景通信测试:用于5G基站、卫星通信、毫米波雷达等高频设备的噪声系数测量。 科研与工业:支持E波段和W波段噪声源试验样品的研制,以及毫米波
    发表于 11-24 09:07

    是德频谱分析仪N8975A噪声系数测试步骤与常见问题解析

    一、噪声系数测试步骤 是德频谱分析仪N8975A(Agilent N8975A)作为高性能噪声系数分析工具,其测试流程需严格遵循以下步骤: 1. 设备准备与初始化 开机后等待仪器完成自检,确保
    的头像 发表于 11-13 11:59 809次阅读
    是德频谱分析仪N8975A<b class='flag-5'>噪声系数</b>测试步骤与常见问题解析

    热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析

    一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电流法(TSDC
    的头像 发表于 11-12 09:32 743次阅读
    热刺激电流<b class='flag-5'>测量</b>仪的<b class='flag-5'>测量方法</b>与信号解析

    使用FSWP相位噪声分析仪进行动态噪声系数测量

    用于表征信号路径中放大器、变频器和其他设备的性能。被测设备或指定设备的噪声系数是系统设计人员在计算传输系统上行链路和下行链路预算时使用的一个关键参数。传统的噪声系数测量方法
    的头像 发表于 08-22 17:22 1053次阅读
    使用FSWP相位<b class='flag-5'>噪声</b>分析仪进行动态<b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>测量</b>

    碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测

    测量方法提供参考依据。 引言 在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
    的头像 发表于 08-09 11:16 1326次阅读
    碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b>的优劣势对比评测

    CMD245C4低噪声放大器现货库存

    CMD245C4低噪声放大器现货库存CMD245C4 是Custom MMIC研发的一款宽带(C、X、Ku、K 波段)砷化镓(GaAs)微波单片集成电路(MMIC)低噪声系数射频/微波放大器
    发表于 07-15 08:59

    导热系数测试仪:材料热性能的 “探测者”

    在材料样品上施加稳定的热流,同时精确测量样品两端的温度差以及热流的大小,利用相关的数学模型和物理公式,计算出材料的导热系数。不同类型的测试仪采用的测量方法有所差异
    的头像 发表于 07-14 10:22 729次阅读
    导热<b class='flag-5'>系数</b>测试仪:材料热性能的 “探测者”

    一文解析射频信号功率测量方法

    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确
    的头像 发表于 06-26 10:14 2545次阅读
    一文解析射频信号功率<b class='flag-5'>测量方法</b>

    噪声测量方法详细干货

    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观
    的头像 发表于 06-19 09:19 1715次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货