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公司新闻
SCHNEIDER 140ACI04000
2021-11-18IP属地 火星4

Non和Noff可以使用RF信号分析仪的通道功率测量功能进行测量。由于使用RF信号分析仪进行噪声系数测量的准确度取决于仪器本身的噪声系数,因此 有必要通过以下步骤来尽量减少仪器的噪声系数:

1. 启动仪器的前置放大器(如果有的话)。

2. 将参考电平设置得尽可能低,通常小于-50*m。

3. 手动将仪器的衰减设置为0*。

请注意,对于高增益DUT的VSWR来说,将仪器的衰减调至大于0*的好处可能大于零衰减可降低的本底噪声。尽管使用Y因子方法理论上可以减少VSWR引起的不确定性,但是因为在校准步骤及测量步骤中信号分析仪可能会不匹配,所以VSWR引起的少量误差仍然存在。

完成以上设置之后,可以使用带内功率测量方法来测量RF信号分析仪的噪声功率。相比仅使用marker(标记)测量本底噪声,带内功率测量提供了更加准确的噪声功率测量方法。如果以*m来衡量功率,只需将等式12*m替换成W即可。

等式12.以瓦特计的功率是*m的函数

因为带内功率测量方法测量的是大量频率区段的噪声功率,因此测量的带宽会显著影响功率的测量结果。例如,1MHz带宽的-90*m等于100kHz带宽中的-100*m。因此,通常用*m/Hz来表示噪声功率,如等式13所示。

等式13:将测量功率转换为*m/Hz

需要注意的是,虽然用*m/Hz来表示噪声功率可以提供信号分析仪本底噪声信息,但是测量带宽通常不会对Y因子比造成影响,除非测量带宽比噪声信号本身的带宽更宽。假设使用相同的测量带宽来测量Non和Noff,则两个带宽的单位相互抵消。一般的原则是让测量带宽比噪声源的输出带宽更窄,等于或者窄于要放大的DUT信号的带宽。根据上述功率测量方法确定Y因子后,噪声系数就仅仅是ENR和Y因子的函数,如等式14所示。

等式14. 噪声系数是ENR和Y因子的函数

或者还可以使用噪声温度来表达噪声,进而求解噪声系数和噪声因子。假设噪声源关闭时

T0= 290K(常温),那么噪声源在接通状态下的噪声温度是ENR的函数。使用等式15和16可以首先根据ENR求解出噪声源的噪声温度, 然后使用该值和测量得到的Y因子来计算信号分析仪的噪声温度。

等式15和16. 使用Y因子来确定信号分析仪的噪声温度


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