exponenta event banner

Данные о точечном шуме в усилителях и влияние на измеренный показатель шума

В этом примере показана модель испытательного стенда для описания шума, создаваемого двухпортовым устройством.

Параметры данных точечного шума, Fmin, $\Gamma$ opt, и Rn, полностью описать шум, создаваемый 2-портовым устройством. Эти параметры вместе с импедансом источника, Zs однозначно определяют измеренный показатель шума устройства. Можно использовать шумовые круги, нанесенные на диаграмму Смита, для отображения взаимодействия между Zs и цифра шума.

Измерить показатель шума в радиочастотном блоке

Модель Noise_figure_ex моделирует простое измерение шумовой фигуры. В этой модели тестируемое устройство содержит один усилитель. Чтобы открыть модель,

open_system('Noise_figure_ex.slx')

Перед запуском модели нажмите кнопку «Открыть сценарий». Чтобы запустить модель, выберите Моделирование (Simulation) > Выполнить (Run).

Отображается, что отображаемое значение устанавливается на уровне 10,0 дБ от измеренного значения шума. В этом испытании параметры усилителя представляют собой простой аттенюатор 10 дБ, согласованный с 25 Ом как на входе, так и на выходе. Вследствие теплового равновесия ожидаемое значение шума аттенюатора при согласовании составляет 10 дБ, что соответствует измеренному значению. Чтобы получить более широкое представление об ожидаемых значениях шума для усилителя, когда импеданс источника отклоняется от согласованного значения 25 Ом, дважды щелкните значок Expected Noise Circles подсистема, расположенная вблизи усилителя:

Щелкнуть Plot noise circles для вывода фигуры, показывающей диаграмму Смита с кружками, соответствующими значениям шумовых фигур, указанным над кнопкой:

Значения, показанные на диаграмме Смита, представляют ожидаемые показатели шума, полученные теоретически из параметров, заданных в усилителе [1]. Диаграмма Смита является интерактивной, и можно поместить курсор данных на любой круг для просмотра соответствующего показателя шума, импеданса источника (нормализованного к опорному импедансу усилителя, Z0) и других ВЧ-свойств. Исходное положение курсора данных соответствует точке на шумовой окружности, наиболее близкой к заданному импедансу источника. Для управления комплексным значением импеданса источника дважды щелкните значок Specify Source Impedance и укажите требуемое значение в поле редактирования.

Чтобы убедиться, что смоделированный измеренный показатель шума соответствует теоретическим значениям, укажите эталонный импеданс из диаграммы Смита, используя Specify Source Impedance подсистема. Запустите модель еще раз.

Измерение других радиочастотных систем

Можно заменить усилитель в модели любой другой системой RF Blockset и измерить его показатель шума. Если система зависит от частоты, можно изменить частоту для измерений, дважды щелкнув значок Specify Frequency и задают требуемую частоту. Эта частота также используется для графика шумовых кругов усилителя.

Ожидаемые шумовые круги на графике относятся к Amplifier один блок. Построенные на графике круги правильно фиксируют все типы входных данных, указанных в усилителе, включая сетевые и шумовые данные на основе s2p. Обратите внимание, что Available Gain показанный в окне данных диаграммы Смита основан на исходных данных и игнорирует неточности, вносимые методом моделирования усилителя. Вывод на печать завершается неуспешно, если блок с именем Amplifier не существует в модели.

Использование других блоков RF-блоков

Три дополнительных способа реализации аттенюатора, указанного в усилителе:

  1. Использование RF-блоксета Attenuator блок с затуханием 10dB, с входным и выходным импедансами 25 Ом.

  2. Реализовать аттенюатор с помощью трех резисторов, расположенных в T или$\pi$ топологии.

  3. Использовать S-parameter блок с той же самой матрицей рассеяния, которая используется в усилителе. Выбрать Simulate noise в блоке. Имитация шума в пассивном блоке S-параметров учитывает резистивный шум, вносимый S-параметрами.

См. также

| | |

Связанные темы