射频中常见指标介绍

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1、1.功率,功率电平,最大输出功率在射频通讯电路中,数字信号传输的是状态,而射频信号传输的是能量,我 们一般不用电压或电流描绘信号,而是用功率电平来描绘,单位用分贝(dB )来表 /示O电平指的信号的电流、电压或许功率与某一基准值的比值取对数。功率电平 与功率(瓦特)的变换以下:增益即放大倍数。正整数换算成分贝值的计算公式以下:Af dB = 10 X Log10A一个零件的ALC功率就是它的最大输出功率。最大输出功率指的是增益为最大时,知足系统其余全部指标要求时,系统所 能达到的最大功率电平。2.带内颠簸带内颠簸又称增益平展度,指有效频带内或信道内最大增益与最小增益的差 值。电路中的滤波模块、

2、功能模块的般配都会影响整个链路的颠簸。3峰均比峰均比(PAR )定义为某个概率下的峰值功率与均匀功率的比。计算公式 以下:PAR= 10xLoglo()P均匀功率:系统的实质输出功率。rmsP 峰值功率:以某种概率出现的冲激刹时价。peak从时域察看,经过调制此后,信号的包络变化并不是恒定的,信号的刹时功 率也并不是恒定,出现的概率也不尽同样。各样概率下的峰均比曲线就形成了 CCDF曲线(互补积分曲线),下列图所 示Aglient仪器上的CCDF曲线,从上边能够读出各样概率下的峰均比。我们常 看的是0.01%概率下的峰均比。峰均比一般用来评论非理想线性的影响。峰均比越大,应用同样非线性器 件需

3、要的功率回就退越多。4. ldB压缩点ldB压缩点,定义为增益压缩ldB时,输入或输出的功率值。增益压缩ldB时 的输入电平称为输入ldB压缩点,此时的输出电平称为输出ldB压缩点,又称 为 P-1。下列图特别形象的描绘了 ldB压缩点的观点,横轴为输入功率Pout,纵轴为 输出功率Pin,那么坐标平面的曲线表示的是增益曲线(dB )。理想的增益曲线 (ideal )应当是一条直线,可是现实中,因为器件的非线性,实质的增益曲线 (real )其实不是一条直线。实质的输出功率不行能随输入功率的增添向来成 比率的放大,当输入信号增大到必定程度,器件会饱和,输出不再增添。ldB压缩点越高,意味着器件

4、的输出功率越高,线性放 大范围越大。5. 三阶交调交调或许互调指的是两个频次为fl和f2 (基频信号)信号,在 经过一个非线性系统后,产生频次重量m*f1 土n*f2 ( m, n=0, 1, 2,)的现 象。此中m+n的值称为重量的阶,比方f1+f2称为2阶重量,2f1-f2称为3阶重 量。因为3阶重量2f1-f2和2f2-f1离输入信号fl和f2近来,一般不行能滤除去, 成为主要考虑的扰乱信号。双音信号经过一个非线性放大系统后的交调重量状况以 下列图所示。射频指标中常有的交调指标有IP3 (IIP3、OIP3 )、IMP、IM (或IMD),他们的定义分别是:IP3 , Third-ord

5、er Intercept Point, 3阶截获点,是一个理论值,定义为基频增益变化曲线与3阶交调信号增益变化曲线相等时的功率。它是一个表示线性度 或失真性能的参数,IP3越高表示线性度越好和更少的失真。IIP3 , Input Third-order intercept point,即输入 3 阶截获点,定义为基频增益曲线与3阶增益曲线的相等时的输入功率。从图下所示增益曲线能够推导出IIP3的计算公式,已知A点的输入功率Pin,利用斜率、IM和相像三角形的比率 关系,能够推导出其计算公式为IIP_3=P_in+ IM/2P_in=P_out-GIIP_3=OIP_3-GOIP3 , Outp

6、ut Third-order intercept point ,即输出3阶截获点,定义为基频增益 曲线与3阶增益曲线的相等时的输出功率。计算公式为:OIP_3=P_out+ IM/2IMP, 3rd order intermodulation product,即三阶交调产物,以下列图输出频谱 曲线所示的IMP值,它是从频谱上读取到三阶交调频次上功率值。IM或IMD是交调克制,定义为输出功率与交调产物的功率差,计算公式为:IM (dBc ) =PO-IMPDIM - 出三附氏白 hP9- ISA 論 DWS在调试过程中我们常常会遇到IP3临界或许不够的状况,常常需要用到 IP3级联公式来剖析。从

7、公式中我们能够看出级联的非线性器件越多,总的IP3越差,并且末级的IP3对 整个链路的IP3影响最大。常有射频性能指标分析(二)2013-06-04 14:04二加入珍藏 转发分享-新浪微博 搜狐博客 爲百度珍藏 谷歌珍藏qq书签,H豆瓣 :姑淘江湖 幻 Facebook 上 TwitterDigg_j Yahoo!Bookmarks6. 噪声系数 噪声系数定义为输入信噪比与输出信噪比的差。 要理解噪声系数,先要认识噪声。电路中的噪声指的是无用的信号。自然界有背景噪声,有源系统有 热噪声,噪声能够说无处不在。过高的噪声可能会吞没实用信号,使信号传输的质量变差。假如用P代表功率,S代表信号,N代

8、表噪声,i代表输入端,o代表输出端,那 么噪声系数的公式能够表示为假如用分贝来表示,能够表示为: 噪声系数NF(dB)=输入端信噪比(dB ) 输出端信噪比(dB)噪声系数就是用来权衡一个器件或许系统噪声恶化程度的一个指标。噪 声系数越小,信号经过系统后质量越好。下列图演示的就是信号经过一个器件 后噪声系数的影 响。左边的图表示输入的信号和噪声底,经过一个增益为G,噪声系 数为NF的器件后,信号被抬高了 G(dB),噪声底也被抬高了 G( dB),并且叠 加了器件 内部的电荷载流子的随机运动而产生噪声后,噪声还被抬高了 NF(dB ),所以噪声底被抬高得多一点,所以输出端的信噪比恶化了。噪声系

9、数能够经过噪声源或噪声计来丈量,也能够用增益法计算出噪声系数。假定 知道增益值G、输出带宽内的噪声总功率Pout,能够经过公式计算出噪声系数NF:NF( dB)=P - 10 x Log ( KTB)- Gout10此中:K为玻尔兹曼常数1.38 X10 -23 J/KT为参照绝对温度(绝对温度=摄氏温度+ 273 )B有效噪声带宽在系统调试过程中,假如噪声系数临界或许不够,我们常常需要用到噪 声系数的级联剖析。噪声系数级联公式:NFNFi +NF2 -1 丄咫GfGg从公式中能够看出第一级噪声系数对整个链路的的噪声系数影响最大7. 端口回波和驻波电压驻波比或驻波(VSWR )定义为入射波和反

10、射波叠加的行驻波的 波腹与波节电压之比,而回波消耗或回波(RL或许Return Loss )定义为入射功率 与反射功率的之比。要讲回波和驻波有关观点,不得不讲阻抗般配。阻抗般配和功率是射频电路里面 最重要的两个观点。阻抗般配是指信号源或许传输线与负载的一种阻抗关系,它能够 分为无反射般配和共轭般配两种。无反射般配是源阻抗Zs与负载阻抗Z1相等,没有 反射信号。共 轭般配则是源阻抗Zs与负载阻抗Z1成共轭关系,源和负载之间经过 多次反射后,负载接收到的功率比没有反射的时候更大。射频信号是一种电磁波。在无反射般配的状况下,信号是行波的 形式存在。现实中很难做到完整无反射般配,关于不般配或共轭般配,

11、传输线上同时存在入射波和反射波,入射波和反射波叠加,最后信号会形成行驻波。行驻濃我们将反射波与入射波电压幅度之比为反射系数T 。反射系数、电 压驻波比、回波消耗三者有以下关系VrefvinVSWR =l+T1-12RL = -10 X LogRL = -20 X Log讪VSjWZVSWR+ L端口驻波和回波能够经过网络剖析仪测试获得,端口的回波 消耗和驻波比能反应端口般配状态,驻波比越小,回波消耗越小,端口或传输线的般配越好,传输的效率就越高。8. 相位噪声相位噪声是一个频域的观点,往常定义为偏移某一频次点f0给定频偏f处的功 率与f0点的总功率的比值,单位为dBc/Hz。相噪=总功率与相噪

12、处的功率差(dB)-积分带宽的分贝值(dB)假定从频谱仪上读到Ps=20dBm,f0偏移10 KHz处f的功率值为-10dBm,此时 RBW=10KHz,那么此时10 KHz处的相位噪声按公式计算1目蛛 (20 - (-10) - IOx Lof 诫严Sc(f) Irt dB = 10 x log Scf)4 dBc/Hz相位噪声和颤动是同一现象时域和频域的不一样表现。下列图所示的在时域颤 动与频域相噪的波形对照。(d)声序临下的粗甫相位噪声是反应频次源稳固度的一个指标,设施中本振的相位噪声会影响调频、 调相系统的最后信噪比,影响检波器的性能和调制系统的误码率等。我们一般用 频谱仪直接测试,常测试1K,10K,100K处的相位噪声

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