当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]本文提出了一个预测在放大器的输入和输出端口增加阻性负载以改善稳定性和噪声指数的新方法。该方法在宽广的频率范围内有效,能够用于低噪声放大器(LNA)和宽带放大器。 对于微波放大器噪声性能经常是一个

本文提出了一个预测在放大器的输入和输出端口增加阻性负载以改善稳定性和噪声指数的新方法。该方法在宽广的频率范围内有效,能够用于低噪声放大器(LNA)和宽带放大器。 

        对于微波放大器噪声性能经常是一个关键因素。当噪声不可回避时,给放大器增加阻抗不可避免地降低了输出信噪比,不同的阻性网络配置能够给噪声性能带来显著的不同影响。由于这个原因,为了在放大器稳定性、增益和噪声性能间取得设计折中,预测各种阻性稳定技术对整个放大器噪声指数的影响非常重要。带离散参数的网络方法是现实可行的,因为有源器件的噪声性能被描述为系统反射因子。这在图4中说明,其中将电阻构模成级联网络中的有损失配双口元件。作为级联双口间衰减和阻抗失配的结果,放大器噪声随着阻性双口元件的增加而增加。 

        在图4中,考虑信号向右传播,输入匹配网络(IMN)将
源阻抗Zg转换成合适的源反射系数ΓS,输出匹配网络(OMN)将负载阻抗ZL转换成合适的负载反射系数ΓL。这些偏僻配网络设计用来提供合适的阻抗变换,以实现最大跨导增益、最小噪声指数,或满足系统需求的其它放大器规格要求。

        对于离散参数描述的双口,通常考虑50Ω,其各自的输入输出反射系数,ΓIN 和 ΓOUT,由下式决定:

       

        这里:ΓS= 向双口网络的源端观察到的反射系数;ΓL= 向双口网络的负载端观察到反射系数。

        参见图4,从右到左顺序地应用等式2和ΓL及离散参数[S3],可以计算第m个双口网络的输入反射系数,这里m等于1到3。类似地,在图4中从左到右顺序地应用等式3,从ΓS及离散参数[S1]开始,可以计算第m个双口网络的输出反射系数,这里m等于1到3。因此,顺序地应用等式2和3能够决定整个网络的所有输入和输出反射系数。

        许多作者提供了有源和无源器件的噪声指数表达式。对于有源源器件,数字Fmin、RN、和Γopt是作为特定晶体管特征的噪声参数,而Z0是系统阻抗,通常是50Ω。借助这些参数晶体管的噪声指数表达为: 

       

 

        这里:Fmin = 该器件的最小噪声指数;RN = 该器件的等效噪声阻抗;Γopt= 该晶体管的最佳源反射系数;ΓS2 (图 4) 导致最小噪声指数。

        双口网络的可用功率增益定义为从双口网络可用的功率比从源可用的功率。数学上,这可表示为: 

        值得注意的是除了取决于双口网络的离散参数,可用功率增益取决于双口网络输入端口向外看以及输出端口向内看的反射系数。 

        有损双口网络的噪声指数可归结为工作温度T的函数: 

        这里:T0 = 290 K,T0 = 290 K,GA = 可用功率增益。注意在室温下噪声指数等于网络的功率损耗因子,LA或:

 

 

        这样如果双口网络包含有损元件,例如串联或并联电阻,器件的噪声指数就等于损耗。因此,可能增加或减少等式5的可用功率增益,以及等式6的噪声指数,取决于网络的阻抗失配。 

        一旦可得到独立双口网络的噪声指数,即可通过应用Friis的噪声方程得到整个稳定放大器的噪声指数: 

 

        在这种情况下,下标1、2、3分别代表[S1]、[S2]和[S3]表示的双口(图4)。另外,在等式8中,下标1和3代表晶体管前后的有损双口网络噪声指数和增益(图4),下标2代表晶体管本身的噪声指数和可用增益。特别地,F1是带离散参数[S1]和反射系数ΓS1及 ΓOUT1的第一个阻性网络从等式6得到的噪声指数,GA1从等式5得到。噪声指数F3是带离散参数[S3]和反射系数ΓS3及 ΓOUT3的最后一个阻性网络从等式6得到的,GA1从等式5得到。最后,晶体管本身的噪声指数F2由等式4得到,晶体管可用增益GA2从等式5得到,使用离散参数[S2]和反射系数ΓS2及 ΓOUT2。

        表中的最后两行,GT和Ftotal,为稳定放大器预测跨导增益和总噪声指数,匹配网络设计成晶体管输入反射系数ΓS2等于最佳反射系数Γopt。例如FHR02X HEMT的例子,该最小噪声成分在2GHz时是0.33dB。

        这些结果中的特别有趣的是串联输出(情况4)与并联输出(情况5)相比比较提供了2dB额外的增益和好于0.1dB的噪声指数。并联输入输出配置(情况8)在整个频率范围内稳定,与串联输出相比提供了1.23dB的增益改善,仅有0.30dB的噪声指数劣化。这些比较表明,对于给定的应用为放大器提供可选的稳定网络,在增益、噪声和稳定性之间取得折中是可能的。
 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年9月5日,纳斯达克上市公司优克联集团(NASDAQ: UCL)旗下全球互联品牌GlocalMe,正式亮相柏林国际消费电子展(IFA 2025),重磅推出融合企...

关键字: LOCAL LM BSP 移动网络

深圳2025年9月9日 /美通社/ -- PART 01活动背景 当技术的锋芒刺穿行业壁垒,万物互联的生态正重塑产业疆域。2025年,物联网产业迈入 "破界创造"与"共生进化" 的裂变时代——AI大模型消融感知边界,...

关键字: BSP 模型 微信 AIOT

"出海无界 商机无限"助力企业构建全球竞争力 深圳2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年8月28日, 由领先商业管理媒体世界经理人携手环球资源联合主办、深圳•前海出海e站通协办的...

关键字: 解码 供应链 AI BSP

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 柏林当地时间9月6日,在2025德国柏林国际电子消费品展览会(International Funkausstellung...

关键字: 扫地机器人 耳机 PEN BSP

AI「黑科技」,智造上分了 宁波2025年9月9日 /美通社/ -- 9月5日至7日,全球目光聚焦第十五届智慧城市与智能经济博览会,这场年度科技盛会再次成为创新技术与产业融合的展示高地。中之杰智能作为离散智造领军企业,...

关键字: 离散 AI AGENT 智能体

武汉2025年9月9日 /美通社/ -- 7月24日,2025慧聪跨业品牌巡展——湖北•武汉站在武汉中南花园酒店隆重举办!本次巡展由慧聪安防网、慧聪物联网、慧聪音响灯光网、慧聪LED屏网、慧聪教育网联合主办,吸引了安防、...

关键字: AI 希捷 BSP 平板

上海2025年9月9日 /美通社/ -- 9月8日,移远通信宣布,其自研蓝牙协议栈DynaBlue率先通过蓝牙技术联盟(SIG)BQB 6.1标准认证。作为移远深耕短距离通信...

关键字: 蓝牙协议栈 移远通信 COM BSP

上海2025年9月9日 /美通社/ -- 为全面落实党中央、国务院和上海市委、市政府关于加快发展人力资源服务业的决策部署,更好发挥人力资源服务业赋能百业作用,8月29日,以"AI智领 HR智链 静候你来&quo...

关键字: 智能体 AI BSP 人工智能

北京2025年9月8日 /美通社/ -- 近日,易生支付与一汽出行达成合作,为其自主研发的"旗驭车管"车辆运营管理平台提供全流程支付通道及技术支持。此次合作不仅提升了平台对百余家企业客户的运营管理效率...

关键字: 一汽 智能化 BSP SAAS

浙江宁波2025年9月8日 /美通社/ -- 人工智能的热流在宁波翻涌。9月4日,由浙江数字经济百人会主办的"智能时代 浙里领航——智能体创新与应用圆桌会",成为一场重量级思想碰撞的枢纽。汇聚政产学研...

关键字: 智能体 离散 AI 模型
关闭