在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接收機靈敏度的貢獻。本文詳細闡述這個重要的參數(shù)及其不同的測量方法?! ≡肼曇驍?shù)和噪聲系數(shù) 噪聲系數(shù)有時也指噪聲因數(shù)。兩者簡單的關
前言隨著時代的演進,移動電話已因加入如WiFi、藍牙和GPS等無線通訊技術變得越來越復雜,而越來越多的無線信號也令設計工程師必須利用強大的濾波技術來避免手機設計中面臨的干擾問題,特別是全球定位系統(tǒng)(GPS)功能。
英飛凌公司近日推出一個新的接收前端模塊產(chǎn)品系列,這些模塊用于在智能手機及其他手持設備上實現(xiàn)全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)功能,全新推出的BGM104xN7具備業(yè)界最佳噪聲系數(shù)——噪聲系數(shù)是衡量GNSS接收機性能的一
英飛凌科技股份公司近日推出一個新的接收前端模塊產(chǎn)品系列。這些模塊用于在智能手機及其他手持設備上實現(xiàn)全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)功能。全新推出的BGM104xN7具備業(yè)界最佳噪聲系數(shù)——噪聲系數(shù)是衡量GNSS接
無線基站通信標準,例如GSM、UMTS和LTE,定義了不同參數(shù)的下限指標,包括接收機的靈敏度和大信號性能。這些關鍵指標對無線基站中的每個射頻功能模塊提出了設計挑戰(zhàn)。在接收信號通路,混頻器性能主要影響接收機的靈敏
摘要:基于拉曼光纖放大器(FRA)與摻餌光纖放大器(EDFA)的原理、模型,分析了由分布式拉曼光纖放大器和摻餌光纖放大器組成的混合光纖放大器,提出了設計因素的考慮和優(yōu)化。 關鍵詞:拉曼光纖放大器:摻餌光纖放大器;
在GPS應用中,通常需要在天線的附近放置LNA(低噪聲放大器),這是因為從GPS衛(wèi)星接收到的GPS信號非常微弱,需要LNA將它放大。要實現(xiàn)這個目的,可以使用一段式LNA(大約15dB)或者兩段式LNA(大約27dB)。采用兩段式LNA可以
引言 低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統(tǒng)中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會直接影響整個系統(tǒng)性
引言 在通信系統(tǒng)中, 衡量通信質(zhì)量的一個重要指標是信噪比,而改善信噪比的關鍵就在于降低接收機的噪聲系數(shù)。一個具有低噪聲放大器的接收機系統(tǒng), 其整機噪聲系數(shù)將大大降低,從而靈敏度大大提高。因此在接收機系
摘要:闡述了小衛(wèi)星的發(fā)展背景、工作模式及技術上的優(yōu)點,介紹了小衛(wèi)星采用的射頻前端系統(tǒng)結構。為了系統(tǒng)的合理設計,以滿足星問通信的要求,對系統(tǒng)中低噪放電路、鎖相環(huán)電路、自動增益控制電路的工作原理和重要指標
摘要:闡述了小衛(wèi)星的發(fā)展背景、工作模式及技術上的優(yōu)點,介紹了小衛(wèi)星采用的射頻前端系統(tǒng)結構。為了系統(tǒng)的合理設計,以滿足星問通信的要求,對系統(tǒng)中低噪放電路、鎖相環(huán)電路、自動增益控制電路的工作原理和重要指標
在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接收機靈敏度的貢獻。本文詳細闡述這個重要的參數(shù)及其不同的測量方法。 噪聲因數(shù)和噪聲系數(shù) 噪聲系數(shù)有時也指噪聲因數(shù)。兩者簡單的關
低噪聲放大器是射頻收發(fā)機的一個重要組成部分,也是射頻電路設計中的難點。在此先對晶體管ATF-54143做了定性分析,根據(jù)定性分析以及實際需求,闡述了射頻低噪聲放大器設計與仿真的兩種方法。一種是以最佳噪聲系數(shù)為目標的設計方法;另一種是以噪聲系數(shù)為主兼顧增益目標的設計方法。該方法詳盡且數(shù)據(jù)準確真實,其仿真結果均符合預定的設計要求。
低噪聲放大器是通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統(tǒng)中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統(tǒng)的前端,主要功能是對天線接收到的微弱射頻信號進行線性放大,同時抑制各種噪聲干擾,提高系統(tǒng)的靈敏度。特別是隨著
摘要:該應用筆記討論了在遙控門控(RKE)接收機中增加一個低噪聲放大器(LNA)對系統(tǒng)指標的影響。系統(tǒng)靈敏度將提高3.77dB,但三階截點將降低15dB。 靈敏度指標代表接收機捕獲弱信號的能力,由于該指標直接影響了系統(tǒng)的
2010年11月3至5日,在上海新國際博覽中心舉辦的第76屆中國電子展上,R&S公司將展示其全面領先的時域和頻域測試與測量解決方案。 作為世界頂級的測試儀器、系統(tǒng)及方案提供商,R&S公司將展示R&S公司第一臺實時數(shù)字
混頻器作為超外差接收機的重要組成部分,已經(jīng)在雷達、通信、電子對抗、廣播電視、遙控遙測等諸多領域中得到了廣泛的應用。其技術指標的好壞直接影響到整機性能的發(fā)揮。本文從工程角度出發(fā),著重分析了混頻器設計中應
0 引言 在現(xiàn)代雷達接收機中,應用最廣的結構是超外差結構。在該結構中,單片系統(tǒng)往往需要片外濾波器去除鏡像信號,例如SAW濾波器,因而給系統(tǒng)的集成度帶來影響。為了達到一定的鏡像抑制比,而又不使用片外濾波
針對單片雷達接收機中對低噪聲放大器(LNA)的要求,采用CMOS O.18μm工藝設計了一個三級級聯(lián)的鏡像抑制低噪聲放大器。通過在低噪聲放大器中接入限波濾波器,實現(xiàn)對鏡像信號的衰減,從而減小了后端混頻器電路的設計難度。在ADS中對設計的放大器仿真,其結果為:最大供電電壓為5 V情況下,信號頻段為3.O~3.2 GHz,中頻輸出為225 MHz,功率增益≥31 dB,噪聲系數(shù)(FN)≤O.5 dB,1 dB點的輸入/輸出功率分別為-19.5 dBm和11.5 dBm,對鏡像信號的抑制度達22 dB。
基于復平面圓圖提出了一種射頻放大器的分配方案。分析了射頻放大器的特性,指出增益、駐波比和噪聲多個性能參數(shù)不能同時達到最優(yōu),給出了單項參數(shù)達到最優(yōu)的條件,提出了提高綜合性能的方案。仿真結果表明,輸入與輸出端交叉耦合,輸入和輸出匹配網(wǎng)絡的等效增益可以大于l,駐波比越小增益越大,噪聲系數(shù)受失配限制的影響,失配越小,噪聲系數(shù)越大。與仿真結果的對比表明,該方案能有效分配性能指標,可為射頻放大器設計提供參考。