接收灵敏度和噪声系数.ppt

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接受灵敏度;第一项是所谓的热噪声,灵敏度会与温度有关,-174dBm/Hz 是指在常温25摄氏度时的热噪声。高温时热噪声会加大,导致灵敏度变差。反之,低温时热噪声会减小,导致灵敏度变好。;第三项NF是接收机系统的噪声系数,BW是系统的信道带宽。;Eb/Nt_req是有用信号平均比特能量与噪声和干扰功率谱密度的比值,又称为解调门限,是衡量数字调制和编码方式品质因素的标准。 Eb/Nt_req的值取决于该系统的调制方式和解调算法。;噪声系数; ; ;SAW Filter 可以抑制带外噪声,因此原则上须在LNA 输入端,添加SAW Filter,避免带外噪声劣化接收机整体性能。;在Layout 时,其接收路径走线尽可能短,线宽尽可能宽,这样才能将其Insertion Loss 降低,甚至必要时,可以将走线下层的GND 挖空,如此便可以在阻抗不变的情况下,进一步拓展线宽,使其Insertion Loss 更为降低;带宽;由Shannon theorem 得知;R 是原始资料的Chip Rate,RC 是展频后的Chip Rate,R 与RC 分别为12.2Kbps 与3.84Mcps,带入上式 ;由上图可知,当WCDMA 的接收信号展频后,会额外再获得25dB 的Gain,提高SNR,进而提高灵敏度,因此虽然WCDMA 的带宽较宽,但实际上在量测时, 其灵敏度普遍都比GSM得好。;GPS接受灵敏度的计算;按照GPS系统设计指标,L1频段的C/A码信号的发射为P=26.8dBw,大气层衰减为A=2.0dB,则GPS 系统L1 频段C/A 码信号到达地面的强度为: ;GPS接受灵敏度的公式;B9839的插入损耗是1.4dB,对于无源器件其插入损耗就是噪声系数。BGU7005的增益为16.5,噪声系数为1.3,SAFFB1G58FA0F0A的插入损耗为0.8dB,把上面的数下面的公式,得到接受系统的噪声系数为1.69。;S(dBm) = -174dBm +10log(BW)+ NF(dB) + Eb/Nt_req = -174dBm + C/N0 + NF ;WCDMA噪声系数的计算;为了得到在满足FER=0.01条件下接收机输入灵敏度为-121dBm,接收机射频模拟前端的最大噪声系数为:接受灵敏度;第一项是所谓的热噪声,灵敏度会与温度有关,-174dBm/Hz 是指在常温25摄氏度时的热噪声。高温时热噪声会加大,导致灵敏度变差。反之,低温时热噪声会减小,导致灵敏度变好。;第三项NF是接收机系统的噪声系数,BW是系统的信道带宽。;Eb/Nt_req是有用信号平均比特能量与噪声和干扰功率谱密度的比值,又称为解调门限,是衡量数字调制和编码方式品质因素的标准。 Eb/Nt_req的值取决于该系统的调制方式和解调算法。;噪声系数; ; ;SAW Filter 可以抑制带外噪声,因此原则上须在LNA 输入端,添加SAW Filter,避免带外噪声劣化接收机整体性能。;在Layout 时,其接收路径走线尽可能短,线宽尽可能宽,这样才能将其Insertion Loss 降低,甚至必要时,可以将走线下层的GND 挖空,如此便可以在阻抗不变的情况下,进一步拓展线宽,使其Insertion Loss 更为降低;带宽;由Shannon theorem 得知;R 是原始资料的Chip Rate,RC 是展频后的Chip Rate,R 与RC 分别为12.2Kbps 与3.84Mcps,带入上式 ;由上图可知,当WCDMA 的接收信号展频后,会额外再获得25dB 的Gain,提高SNR,进而提高灵敏度,因此虽然WCDMA 的带宽较宽,但实际上在量测时, 其灵敏度普遍都比GSM得好。;GPS接受灵敏度的计算;按照GPS系统设计指标,L1频段的C/A码信号的发射为P=26.8dBw,大气层衰减为A=2.0dB,则GPS 系统L1 频段C/A 码信号到达地面的强度为: ;GPS接受灵敏度的公式;B9839的插入损耗是1.4dB,对于无源器件其插入损耗就是噪声系数。BGU7005的增益为16.5,噪声系数为1.3,SAFFB1G58FA0F0A的插入损耗为0.8dB,把上面的数下面的公式,得到接受系统的噪声系数为1.69。;S(dBm) = -174dBm +10log(BW)+ NF(dB) + Eb/Nt_req = -174dBm + C/N0 + NF ;WCDMA噪声系数的计算;为了得到在满足FER=0.01条件下接收机输入灵敏度为-121dBm,接收机射频模拟前端的最大噪声系数为:

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