色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何通過一種系統化方法來量化電源噪聲電壓電平對相位噪聲的影響?

硬件攻城獅 ? 來源:亞德諾半導體 ? 2023-02-08 13:48 ? 次閱讀

許多雷達系統要求低相位噪聲以最大限度抑制雜波。高性能雷達需要特別關注相位噪聲,導致在降低頻率合成器的相位噪聲和表征頻率合成器部件的相位噪聲方面投入了大量的設計資源。

大家知道,為實現低相位噪聲性能,尤其是超低相位噪聲性能,必須使用低噪聲電源才能達到最佳性能。但文獻上沒有詳細說明如何通過一種系統化方法來量化電源噪聲電壓電平對相位噪聲的影響。本文旨在改變這種狀況。

本文提出了電源調制比(PSMR)理論,用來衡量電源缺陷如何被調制到RF載波上。通過電源噪聲對RF放大器相位噪聲的貢獻來驗證這一理論;測量結果表明,可以計算并且相當準確地預測該貢獻。基于此結果,本文還討論了描述電源特性的系統化方法。

導言和定義

電源調制比與眾所周知的電源抑制比(PSRR)相似,但有一個關鍵不同點。PSRR衡量電源缺陷直接耦合到器件輸出的程度。PSMR衡量電源缺陷(紋波和噪聲)如何被調制到RF載波上。

下面的“原理”部分引入了一個將PSMR與電源缺陷相關聯的傳遞函數H(s),用以定量地說明電源缺陷如何被調制到載波上。H(s)具有幅度和相位兩個分量,可以隨著頻率和器件工作條件而變化。盡管變量很多,但一旦確定其特征,便可以利用電源調制比并根據電源數據手冊中的紋波和噪聲規格來準確預測電源的相位噪聲和雜散貢獻。

原理

考慮用于RF器件的直流電源上的紋波。電源紋波用一個正弦波信號模擬,其峰峰值電壓以直流輸出為中心。該正弦波被調制到RF載波上,在等于正弦波頻率的頻率偏移處產生雜散信號。

72395ba4-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖1. 電源上的正弦波紋波調制到RF載波上產生雜散信號

雜散水平與正弦波幅度和RF電路靈敏度均有關系。雜散信號可以進一步分解為幅度調制分量和相位調制分量。總雜散功率水平等于幅度調制(AM)分量的雜散功率加上相位調制(PM)分量的雜散功率。

對于這里的討論,H(s)是從電源缺陷到RF載波上的干擾調制項的傳遞函數。H(s)同樣有AM和PM兩個分量。H(s)的AM分量是Hm (s),H(s)的PM分量是H? (s)。以下等式利用H(s)進行實際RF測量,假設低電平調制可用來模擬電源對RF載波的影響。

信號的幅度調制可以寫成

72497606-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

幅度調制分量m(t)可以寫成

725aa1c4-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

其中fm是調制頻率RF載波的AM調制電平可以直接與電源紋波相關,關系式如下:

726a79d2-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

vrms是電源電壓的交流分量的均方根值。這是關鍵等式,它提供了一種計算電源紋波引起的RF載波AM調制的機制。

雜散電平可以通過幅度調制來計算

72809dca-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

類似地可以寫出電源對相位調制的影響。相位調制信號為

728cc85c-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

相位調制項為

729d7c92-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

同樣,相位調制可以直接與電源相關,關系式如下

72b2cb06-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

上式是提供了一種計算電源紋波引起的RF載波PM調制的機制。相位調制引起的雜散電平為

72c5a6b8-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

為了幫助可視化mrms和?rms的雜散影響,圖2顯示了雜散電平與mrms和?rms的關系。

72db3b5e-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖2. 雜散電平與mrms和?rms的關系

總結一下上面的討論,電源上的紋波轉換為電源電壓交流項的均方根電壓vrms的調制項mrms和?rms。Hm (s)和H? (s)分別是從vrms到mrms和?rms的傳遞函數。

現在考慮相位噪聲。正如正弦波調制到載波上產生雜散信號一樣,1/f電壓噪聲密度也會調制到載波上產生相位噪聲。

72eb4030-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖3. 電源上的1/f噪聲調制到RF載波上產生相位噪聲

同樣,如果我們考慮一個具有相位調制的信號x(t),那么

7300d7e2-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

在這種情況下,?(t)是一個噪聲項。

功率譜密度定義為

73119c12-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

相位噪聲依據功率譜密度來定義

73269202-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

接下來,對于電源紋波引起的相位調制所產生的雜散,將同樣的H? (s)應用于相位噪聲。在這種情況下,H? (s)用于計算電源上1/f噪聲產生的相位噪聲。

7338e1e6-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

734c870a-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

測量實例

為了演示上述原理,我們表征了HMC589A RF放大器的電源靈敏度和相位噪聲,利用多個電源測量了這些量。用于表征的HMC589A評估電路如圖4所示。

735ab4c4-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖4. 使用HMC589A放大器來演示PSMR原理

為了表征電源靈敏度,將一個正弦波注入5 V電源。正弦波在RF上產生雜散信號,以dBc來衡量雜散信號大小。雜散內容進一步分解為AM分量和PM分量。采用Rohde & Schwarz FSWP26相位噪聲分析儀和頻譜分析儀。AM和PM雜散電平分別通過AM和PM噪聲測量來衡量,并使能雜散測量。結果列成表格,測試條件為3.2 GHz,RF輸入為0 dBm。

7369d80a-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

表1. HMC589A表征雜散與電源正弦波紋波的關系, 3.2 GHz,0 dBm輸入功率

測試數據表明,RF放大器的電源靈敏度可以利用正弦波調制憑經驗測量,結果可用來預測電源噪聲對相位噪聲的貢獻。更一般地,這可以擴展到任何RF器件。這里我們用放大器表征和測量來演示原理。

首先,使用一個噪聲相當高的電源。測量噪聲密度。基于表征的H? (s)計算電源對相位噪聲的貢獻,并與相位噪聲測量值進行比較。使用Rhode & Schwarz FSWP26進行測量。噪聲電壓通過基帶噪聲測量來衡量。利用測試裝置的內部振蕩器測量加性相位噪聲,以此來衡量放大器殘余相位噪聲。測試配置如圖5所示。在這種配置中,振蕩器噪聲在混頻器中被消除,任何不常見的噪聲都會在交互相關算法中予以消除。這樣,用戶便可實現非常低電平的殘余噪聲測量。

7385c93e-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖5. 采用交互相關方法的放大器殘余相位噪聲測試設置

電源噪聲、實測相位噪聲和預測的電源噪聲貢獻如圖6所示。很明顯,在100 Hz到100 kHz偏移之間,相位噪聲主要由電源決定,關于電源貢獻的預測非常準確。

739c5b36-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖6. 使用高噪聲電源進行技術驗證

用另外兩個電源重復該測試。結果如圖7所示。同樣,電源對相位噪聲的貢獻是完全可以預測的。

73b264ee-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖7. 用另外兩個電源驗證該技術

低相位噪聲器件表征的一個常見挑戰是要確保測量結果屬于器件而非周圍環境。為了消除測量中的電源貢獻,使用ADM7150低噪聲穩壓器。從數據手冊中引用的噪聲密度以及用于相位噪聲測試的器件的噪聲電壓測量結果如圖8所示。

73cf886c-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

73e3df56-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖8. 低噪聲穩壓器ADM7150的噪聲電壓密度

表2列出了一系列低噪聲穩壓器及其關鍵參數。這里給出的器件都非常適合為低相位噪聲RF設計中的RF器件供電;相關條件和特性曲線請參閱數據手冊。數據手冊中包括了多個偏移頻率下的噪聲密度和PSRR曲線。表中顯示了10 kHz偏移的噪聲密度,因為該區域對許多穩壓器而言通常存在限制。所示的PSRR對應于1 MHz偏移,因為許多線性穩壓器在這些偏移處會失去抑制能力,需要額外的濾波。

73fcf130-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

表2. 低噪聲穩壓器系列最適合低相位噪聲RF設計

從ADM7150供電時,HMC589A殘余相位噪聲測試的結果如圖9所示。該測量結果顯示了放大器的真實性能,其本底噪聲低于-170 dBc / Hz,并且此性能一直保持到10 kHz偏移。

740f28be-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖9. HMC589A殘余相位噪聲,3.2 GHz,輸入RF功率為0 dBm,ADM7150穩壓器提供直流電源

描述電源特性的系統化方法

低相位噪聲應用的電源設計通常會不加考慮地選擇可用的最佳穩壓方案,而無視實際最低規格,這會導致過度設計。對于小批量設計,這種方法可能值得繼續,但對于大批量生產,性能、成本和復雜性必須優化,過度設計可能是一種不受歡迎的浪費。

下面是一種定量推導電源規格的方法:

用正弦波調制電源以表征H(s)。H(s)將是頻率的函數,每十倍頻程測試一次。

分配電源對雜散和相位噪聲的貢獻,在RF規格之下留一定的裕量。

計算電源紋波規格,

742e13c8-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

計算電源噪聲規格,

743f0890-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

上述第一步中的一個重要事項是了解Hm (s)和H? (s)在設計預期的工作條件下如何變化。在HMC589A表征中,此變化是在若干功率水平下進行測量,如圖10所示。

7452388e-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

7475f3e6-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖10. Hm (s)和H? (s)的變化與偏移頻率和功率水平的關系,使用HMC589A評估電路,頻率為3.2 GHz

結語

雖然人們普遍認為,在RF應用中應限制電源紋波和噪聲,但很少有人充分理解其定量影響。利用本文所述的系統化方法,工程師可以按部就班地量化電源對期望RF性能的影響,從而做出明智的電源選擇。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電壓電平
    +關注

    關注

    0

    文章

    26

    瀏覽量

    7521
  • PSRR
    +關注

    關注

    0

    文章

    153

    瀏覽量

    39367
  • 電源噪聲
    +關注

    關注

    3

    文章

    152

    瀏覽量

    17507
  • 電源調制器
    +關注

    關注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    5782

原文標題:PSMR和PSRR有什么區別?

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    PSMR與PSRR不同在哪里?

    ,尤其是超低相位噪聲性能,必須使用低噪聲電源才能達到最佳性能。但文獻上沒有詳細說明如何通過一種系統化
    的頭像 發表于 12-19 11:50 ?1022次閱讀

    5測量相位噪聲方法

    對測量結果的影響,提高系統的測量靈敏度方面尤為困難。下面看看相位噪聲的含義和測量方法相位噪聲的含義相位
    發表于 06-12 00:37

    DAC相位噪聲性能改進包含殘余相位噪聲測量方法和最佳穩壓器選擇

    在于,在測試設置中需要額外的DAC。但是,優點是可以應用于系統級分析預算,作為DAC相位噪聲貢獻的一種非常好的指標。 圖4a. 使用鑒相器方法
    發表于 03-19 22:09

    電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲有什么影響

    通過量化分析闡明如何圍繞高速數模轉換器中的相位噪聲貢獻進行設計。本文旨在獲得一種"次成功"
    發表于 07-24 07:55

    請問如何減小ADC量化噪聲

    本文描述了兩時下最流行的方法來改善實際ADC應用中的量化噪聲性能:過采樣和高頻抖動。
    發表于 04-20 06:55

    一種低頻相位噪聲教程

    一種低頻相位噪聲教程
    發表于 06-22 06:28

    一種更通用的方法來監測處理器中的電壓噪聲

    的是,這種專門的電路還不是大多數高端Arm系統的標準功能。在我們最近與塞浦路斯大學的合作研究中,我們成功地開發了一種更通用的方法來監測處理器中的電壓
    發表于 11-01 14:48

    一種改進的相位噪聲抑制方法

    隨著衛星數傳容量急劇增加,高階調制解調方式在實際中被廣泛采用,衛星通信系統的性能有了更高的要求。針對這現狀,給出一種基于最小均方根的相位噪聲
    發表于 01-04 17:13 ?14次下載

    一種系統化流水線控制方法_章其富

    一種系統化流水線控制方法_章其富
    發表于 03-19 11:45 ?0次下載

    電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲的影響

    在所有器件特性中,噪聲可能是個特別具有挑戰性、難以掌握的設計課題。這些挑戰常常導致些道聽途說的設計規則,并且開發中要反復試錯。本文將解決相位噪聲
    發表于 03-08 11:37 ?10次下載
    <b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>噪聲</b>和時鐘抖動對高速DAC<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的影響

    電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲有什么樣的影響

    在所有器件特性中,噪聲可能是個特別具有挑戰性、難以掌握的設計課題。這些挑戰常常導致些道聽途說的設計規則,并且開發中要反復試錯。本文將解決相位噪聲
    發表于 11-19 15:35 ?12次下載
    <b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>噪聲</b>和時鐘抖動對高速DAC<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>有什么樣的影響

    如何通過一種系統化方法來量化電源噪聲電壓電平相位噪聲的影響

    大家知道,為實現低相位噪聲性能,尤其是超低相位噪聲性能,必須使用低噪聲電源才能達到最佳性能。
    的頭像 發表于 02-06 09:11 ?1013次閱讀

    電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲的影響的分析及管理

    在所有器件特性中,噪聲可能是個特別具有挑戰性、難以掌握的設計課題。這些挑戰常常導致些道聽途說的設計規則,并且開發中要反復試錯。本文將解決相位噪聲
    的頭像 發表于 06-16 17:53 ?2131次閱讀
    <b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>噪聲</b>和時鐘抖動對高速DAC<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的影響的分析及管理

    一種簡單的方法來將振蕩器相位噪聲轉換為時間抖動

    電子發燒友網站提供《一種簡單的方法來將振蕩器相位噪聲轉換為時間抖動.pdf》資料免費下載
    發表于 11-23 15:15 ?0次下載
    <b class='flag-5'>一種</b>簡單的<b class='flag-5'>方法來</b>將振蕩器<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>轉換為時間抖動

    什么是相位噪聲 產生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法及影響

    什么是相位噪聲 產生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法
    的頭像 發表于 01-31 09:28 ?3454次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 久久婷五月综合色啪首页 | 91羞羞视频 | 99这里只有是精品2 99这里有精品视频视频 | 色欲AV亚洲情无码AV蜜桃 | 99国产精品白浆在线观看免费 | 国产精品久久久精品a级小说 | 色欲久久精品AV无码 | 97影院理论午夜伦不卡偷 | 男人的天堂色 | 午夜视频体内射.COM.COM | 后入内射国产一区二区 | 熟女人妻AV五十路六十路 | 97在线看视频福利免费 | 国产v综合v亚洲欧美大片 | 欧美 亚洲综合在线一区 | 正能量不良WWW免费窗口 | 日本一二三区视频在线 | 黑人寄宿羽月希产后奶水 | 美女乱草鲍高清照片 | 亚洲AV怡红院影院怡春院 | 无码人妻视频又大又粗欧美 | 色欲人妻AAAAAAA无码 | 鬼灭之刃花街篇免费樱花动漫 | 又紧又大又爽精品一区二区 | 99热只有精品 | 床伴在线观看免费高清完整泰剧第四集 | 蜜臀AV人妻久久无码精品麻豆 | 一抽一出BGM免费3分钟 | 国产成人免费片在线观看 | 伊久久 | aa级毛片毛片免费观看久 | 伦理片92伦理午夜 | 国产自啪偷啪视频在线 | 99久久精品国产亚洲AV | 久久精品一卡二卡三卡四卡视频版 | 狠狠色狠狠色综合日日32 | 语文老师扒开胸罩喂我奶 | 成人毛片一区二区三区 | 国内精品久久久久影院老司 | 一区三区不卡高清影视 | 日本久久中文字幕精品 |