基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度

发布者:Meilin8888最新更新时间:2007-08-17 来源: 电子工程世界关键字:矢量  S参数  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.低噪声放大器的特点和应用

LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重要的指标。

LNA广泛应用于微波通信、微波测量、雷达等接收系统,是接收机电路中的第一个有源电路,输入端接RF滤波器,输出端接镜像抑制滤波器或直接连接混频器,其主要功能是将来自天线的微伏级电压信号进行放大。作用距离远、覆盖范围大以及失真小等都已成为Radar, E/W, Satellite和GPS系统的普遍追求,这就对系统的接收灵敏度提出了更高的要求,我们知道,系统接收灵敏度的计算公式如下:


由上式可见,在各种特定(带宽、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的LNA,所以如何精准的测量LNA的各种指标参数是尤为重要的。

2.校准原理

校准的目的是为了消除测试系统中存在的系统误差。必须认识到校准本身也是一种测试过程,即用网络分析仪对已知高精度参数的标准校准件进行测量,网络分析仪测试的结果与系统中存储的校准件参数数据进行比对,两组数据之间必然存在误差,这些误差是由于网络分析仪的系统误差所引起,从而获取网络分析仪的系统误差。这些误差在后续的测量过程中将被消除掉,最终得到被测器件的测量结果。

校准的基本类型有单端口校准,双端口校准,归一化校准还有今年刚刚推出的增强型响应校准(Enhanced Response Calibration)。对于放大器测量,我们常常需要测量正向增益,输入端损耗,输出端损耗和反向隔离度,因此需要双端口校准。双端口误差模型如下:

以上12项系统误差,通过双端口校准可以获得。校准后,对被测件进行测量,测量过程得到四个测量S参数S11m,S21m,S12m和S22m。基于图3所示的四个双端口误差修正公式,消除12项系统误差,最终计算出实际需要的被测件的四个S参数S11a,S21a,S12a和S22a。


结论:每个实际S参数是四个测试S参数和12项系统误差的函数。因此,要想获得高精度的S参数测量结果,必须保证四个测试S参数的测量精度和12项系统误差的准确度。

3.网络分析仪系统结构

要想获取高精度的测量结果,必须非常清楚地理解网络分析仪的系统结构。安捷伦最新的网络分析仪PNA-X的系统结构如图4所示

前向测量时,B为测试接收机,A为反射接收机,R1为参考接收机;反向测量时,A为测试接收机,B为反射接收机,R2为参考接收机。两个35dB衰减器为接收机衰减器,用来避免大功率使接收机压缩;两个65dB衰减器为前向和反向源衰减器,改变端口输出功率范围。对应每个端口在后面板都有一个Bias-T直流偏指输入口,对放大器提供直流信号。

四个S参数定义如下:

前向:S11=A/R1,S21=B/R1   反向:S22=B/R2,S12=A/R2

4.传统校准与测试

假设低噪声放大器的输入电平要求为-60dBm, 反向隔离度为40dB,工作频段从1.8 GHz到2.0 GHz。

一般情况下,工程师设置网络分析仪:起始频率为1.8 GHz,终止频率为2.0 GHz,功率为-60 dBm,中频带宽为10kHz。完成设置后,按图5所示连接电子校准件(也可以使用机械校准件)进行双端口校准。然后按图6所示连接放大器,进行测量,测试结果如图7所示。可以看出,测试结果抖动非常大,出现了毛刺,这是实际应用中所不能接受的。

5.对传统测试中存在问题的分析及解决方案

1)校准功率电平比较低

校准是获取高精度测量结果的先决条件,如果校准精度差,绝对不可能得到比较高的测量精度,因此必须尽可能提高校准的精度。上面谈到校准本身也是一种测量过程,即用标准校准件测量网络分析仪自身系统误差。

安捷伦PNA-X内部信号源的功率范围从-30dBm到+13dBm或更高(最大功率输出取决于频段),由于PNA-X有65dB的源衰减器,因此功率电平最低可以到-95dBm。如果手动设置衰减器为30dB, PNA-X源的输出功率范围为从-60dBm到-17dBm。

使用网络分析仪非常重要的一点,如果网络分析仪衰减器不变,校准后,改变功率大小,基本上不影响测量精度。因此校准时,功率可以设置为-20dBm而不是-60dBm,这样可以提高校准精度。校准完成后,把功率设置为-60dBm,以便于满足LNA的测试条件。

完成双端口校准后,直通连接。功率为-60dBm与-20dBm的校准误差对比如图8所示。


2)PNA-X端口2输出功率较低

PNA-X缺省模式下,端口1与端口2功率为耦合状态,因此端口2的输出功率也为-60dBm。由于校准为2端口校准,即使屏幕上不测试S12隔离度,网络分析仪后台也在测量S12,因为根据图3的公式或简化公式,放大器S21a需要S12m。网络分析仪在测试S12m时,由于端口2输出电平为-60dBm和隔离为40dB,到达端口1的功率为-100dBm,再经过端口1定向耦合器的15dB衰减的耦合壁到达A接收机的功率为-115dBm。-115dBm接近接收机的低噪,因此S12m的测量精度非常差,从而导致四个实际S参数的测试精度非常差。

网络分析仪的两个端口功率可以设置为非耦合状态,也就是端口2的功率可以与端口1的功率设置不一样。我们可以设置端口1输出功率-60dBm,端口2输出功率0dBm,这样可以保证S12m的测量精度, 从而使得4个S参数测量精度大大提高。

3)校准时中频带宽值较大

由于校准是为了获得网络分析仪的系统误差,因此校准时,中频带宽建议设置为100Hz,完成校准后,为了提高测试速度,可以把中频带宽提高到10kHz或1kHz,这样的改变并不会明显改变校准的状态和影响测试结果。

解决上面三个问题后,重新进行校准和测量,测量结果如图9所示,可以看出抖动和毛刺现象不见了,测量结果比较理想。

6.总结

现代的LNA设计指标越来越好,优异的LNA性能对传统的参数测量方法提出了很大挑战,但是通过合理地设置网络分析仪以及优化校准过程,可以获得较高的测量精度。

参考文献

1、王国彬等,超导接收机中低射频低温低噪声放大器的研制,电子技术应用,2007.8
2、Agilent AN 1287-3 Applying Error Correction to Network Analyzer Measurements

作者简介:孙现福 王国彬
安捷伦公司网络分析仪产品事业部,北京市朝阳区望京北路3号,100102
电话:010-64396770,邮件:
xian-fu_sun@agilent.com

关键字:矢量  S参数  信号 引用地址:基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度

上一篇:基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
下一篇:对话Agilent科技有限公司CEO绍律文

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05

ECG信号数字化处理技术
ECG 信号是一维的数据。一般被记录在热敏纸上。不便于保存和处理。可以先用扫描仪,至少300DPI的分辨率,扫描下来。 使用PHOTOSHOP的旋转将图旋转到正确方向。使用魔棒工具 容差50 连续 将相应图线选出。反选后将背景的格子颜色,及说明去除。图像模式改为灰度,去除颜色。再交图像模式改为位图。50%阈值。另存成bmp文件。 然后使用下面的程序转换。bmp文件被读入MATLAB中,并查找非空边沿,然后再做一维数字化。bmp图像转换成对应文件名的文本文件,文本文件可以导入EXCEL或其它可以接受数据的程序中。数据以科学计数法表示。 % remove blank line and digitalize % try to f
[电源管理]
幅度、频率和相位可调的双通道DDS 信号发生器
DDS 基本原理 DDS(Direct Digital Synthesizer)即数字合成器,是一种新型的频率合成技术,具有相对带宽大,频率转换时间短、分辨率高和相位连续性好等优点,广泛应用于通信领域。DDS 的基本结构图如图所示。 图1 DDS基本结构图 其中相位累加器由 N 位加法器与N 位寄存器构成。每来一个时钟,加法器就将频率控制字与累加寄存器输出的相位数据相加,相加的结果又反馈至累加寄存器的数据输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。用相位累加器输出的数据,作为波形存储器的相位采样地址,这样就可以把存储在波形存储器里的波形采样值经查表找出,完成相位到幅度的转换。由 D/A 转换器将数字信号
[测试测量]
幅度、频率和相位可调的双通道DDS <font color='red'>信号</font>发生器
简析有线电视信号放大器
放大器一般分为干线放大器和用户放大器,另有延长放大器、线路放大器等 。干线放大器由电源部分,衰减器、均衡器、温补电路,放大模块及自动增益控制等电路组成。另外有些指标较高的,像ALC干放、桥放,前馈式放大器等应用较少。最常见的几种放大器为普通干放,温补干放及AGC干放及ASC放大器。   电源供电分为交流60V和交流220V供电,经变压器转换为交流27V左右。变压器分EI型和R型,R型空载电流小,且效率高,为首选产品。交流27V经过桥式整流输出为30V左右的直流电压,经滤波后加在W7824输入端。W7824为三端稳压器,输出电压为24V,电流为1.5A。相互代换型号有AN7824、W7824等,输入输出端各有一避雷管,是为防止放
[模拟电子]
利用新一代虚拟探测功能实现DDR等信号去嵌测试
一、内存测试中的难点 内存广泛应用于各类电子产品中,内存测试也是产品测试中的热点和难点。内存测试中最为关键的测试项目为DQ/DQS/CLK之间的时序关系。JEDEC规范规定测量这几个信号之间的时序时测试点需要选择在靠近内存的最末端。而当前内存芯片大部分是BGA封装,有的甚至是正反贴的,这样有时候就很难在内存芯片的最末端找到测试点进行测试,如果在链路的中间位置进行测试,一方面信号会出现反射回沟等现象,从而影响到时序的测试,另外一方面对不同信号的测试点位置的不同,测量得到的时序就不是真实的时序结果。如下图1所示,探头无法点测到BGA封装的内存芯片的最末端管脚位置,此时准确的时序测量将会变得非常困难。 由于在信号链路的中间点进行的测
[测试测量]
利用新一代虚拟探测功能实现DDR等<font color='red'>信号</font>去嵌测试
网络分析中矢量网络分析仪应用实例
引 言 在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。它具有频域和时域两类测试功能,可以很好地完成诸如滤波器、放大器、混频器以及系统中有源和无源微波组合等的各种参数的调试、测试。安立公司提供的一体化37200/37300系列矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,为工程师们提供了极大的帮助。下面我就37247A及37369C矢量网络分析仪的部分应用作一粗浅的介绍。 两路相位平衡调试 在某雷达产品的研制和系统的总调过程中,会对和差两路相位的不平衡性提出要求,为了使和差两路的相位满足设计要求,除了在设计时要仔
[测试测量]
网络分析中<font color='red'>矢量</font>网络分析仪应用实例
基于光信号同步的相位测量方法
在电力继电保护系统中,相位测量是一个经常性项目,从传统的 过零 法测量的情况看,要测量两个交流信号的相位角,通常的做法是将两个交流信号进行放大、整形,成为在过零点变化的方波,同时还要在一个回路中进行比较,进而测量出同频信号的相位差( tx)这一主要参数。但是往往现场测量需要接入的信号比较多,这很容易引起接线的错误。此外,对线路进行相位测量时有多个回路信号接入设备,倘若在现场出现接线错误,或者仪器内部通道之间的隔离出现问题,很容易引起回路之间的短路,导致事故发生。 基于以上情况,必须从原理上改变传统的测量方式以适应测试过程的需要。 用光信号同步的间接测量方法和结构 本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引
[测试测量]
基于光<font color='red'>信号</font>同步的相位测量方法
海尚矢量摆线减速器——颠覆减速器百年设计原理
随着我国工业机器人应用市场的快速发展,工业机器人用减速器市场需求规模也随之增长。长期以来,我国机器人的核心零部件基本依赖进口,大大抬高了国内工业机器人的成本,严重制约整个产业的发展。作为工业机器人的三大核心零部件之一,精密减速器占机器人本体成本超过三成,技术壁垒高,研发难度大。 4 月 25 日,在北京智能制造产业科技创新论坛上,教育部长江学者特聘教授,博士生导师、国际标准化组织ISO/TC60( 齿轮技术)委员、科学中国人(2010)年度人物,我国精密测量、齿轮传动领域的知名学者石照耀教授在演讲中表示:“我国机器人精密减速器产业发展不到10年,从起步就与世界上最先进的技术竞争,取得了巨大进步。通过充分的良性竞争,国内产品得到了
[机器人]
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高等特
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved