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射频通信电路噪声

基波分量: (仅考虑到 三次方) 二次方产生的组合频率 不在基频附近,被滤除 不在基频附近,被滤除 在基频附近 三次方项产生的组合频率为 1. 堵塞(Blocking) 输入状况:输入的有用信号 为弱信号, 而另一个信号 是强干扰信号。 平均基波跨导 一般有 0 有用信号的跨导随干扰增大而减小 增益随干扰信号增大而减小 严重 基波电流为零--信号被堵塞 指标--强信号堵塞 60dB~70dB 有用信号基波 简化(忽略增益压缩项) 2. 交叉调制(Cross Modulation) 输入情况:强干扰是调幅波 幅度 有用信号幅度 干扰信号幅度 交叉调制现象: 干扰信号幅度转移到有用信号幅度上 结果: 当有用信号是调幅波时,解调后,会听到干扰台的串话音 输出有用信号基波 3. 互相调制(Intermodulation) 输入状况:两个输入信号的频率 、 比较接近 非线性 输出电流 组合频率 、 很接近基波,滤波器无法滤除 特点: 基波幅度 三阶互调 互调信号幅度 互调失真衡量指标 1. 互调失真比——输出互调与输出基波之比 设 (即输入信号较小,可忽略增益压缩) 互调失真电压幅度比: 互调失真功率比: 设:两信号输入幅度均为 输出基波: 输出互调: 2. 三阶互调截点 (third-order intercept point) 定义: 三阶互调截点为三阶互调功率和基波功率相等的点 由三阶截点 dB 与 dBm 某些量的两种表示 自然表示 dB表示 ① dB表示的量是无量纲的,是比值。 ② 电压比的系数是20,功率比是10 注意 1. dB 电压增益 功率增益 噪声系数 F=4 —— 功率比 当输入输出阻抗相同时, 用dB 表示的功率增益、电压增益数值相同 dB(功率) 10log dBW dBm dB(电压) dBV dBmV dBμV 2. dBm与dBmV 注意 ① dBm——对应功率 dBmV——对应电压 ② 电压、功率的系数不同 表示的量有单位 采用dB的优点 将乘法运算变为加法 GP1 GP2 注意 ① dB与dB可加减,但不能乘除 ② dBm与dBm不可相加,但可以相减,结果为dB ③ dB与dBm间可加减,结果为dBm GP Pi Po 例:已知一放大器的三阶互调截点 ,当输入功率 求:在此输入功率下的互调失真比 时, 解:在三阶互调截点处 由 则互调失真比 用分贝表示 当 时, 互调干扰在射频系统中出现的形式 (接收) 相邻信道1 相邻信道2 (发射的强信号) 互调 1dB压缩点与三阶截点的关系 即增益压缩点的输入(或输出)电平 要比三阶截点电平低约10dB 均由器件的三次方引起 2.7.3 多级非线性级级联特性 讨论:系统总的非线性与每一级的非线性关系 两级公式: 理解: 1.当系统的每一级均有增益时, 系统的总的三阶互调截点输入功率总是小于每一级的 2.前级的增益越高,总系统的三阶互调输入功率越小 * 第二章 噪声与非线性失真 噪声——限制了系统所能处理的最低信号电平 非线性失真——限制了系统所能处理的最高电平 本章主要内容: 一.噪声 1. 起伏噪声的基本特性 2.电子器件内部噪声的来源及等效电路 3. 衡量系统噪声性能的指标——噪声系数与等效噪声温度 二. 非线性 1.非线性器件的描述方法 2.器件非线性对线性放大器的影响及衡量指标 3.非线性器件在频谱搬移中的应用 2.1 起伏噪声 描述起伏噪声的几个重要概念: 起伏噪声的特点(以电阻热噪声为例): 随机性、电流脉冲持续时间短、平均值为零 (1)频谱 —— 极宽,几乎占据整个无线电频段 (2)功率谱密度 —— 单位:dBm/Hz 频带 内的功率: 噪声电压均方值 噪声电流均方值 电流功率谱密度 电压功率谱密度 和 代表单位电阻上的功率 (3)等效噪声带宽 白噪声: 是常数 输入功率谱密度 系统传递函数 输出功率谱密度 白噪声通过线性系统 噪声通过线性系统 等效噪声带宽定义 系统总输出噪声 2.2 电路器件的噪声 1. 功率谱密度 电流 电压 白噪声 3. 有噪电阻的串并联 2. 等效电路 串联—— 无噪电阻R串噪声电压源 并联——无噪电阻R并噪声电流

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