当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]电源调制比理论相信大家应该都不陌生吧!多雷达系统要求低相位噪声以最大限度抑制杂波。高性能雷达需要特别关注相位噪声,导致在降低频率合成器的相位噪声和表征频率合成器部件的相位噪声方面投入了大量的设计资源。

电源调制比理论相信大家应该都不陌生吧!多雷达系统要求低相位噪声以最大限度抑制杂波。高性能雷达需要特别关注相位噪声,导致在降低频率合成器的相位噪声和表征频率合成器部件的相位噪声方面投入了大量的设计资源。

大家知道,为实现低相位噪声性能,尤其是超低相位噪声性能,必须使用低噪声电源才能达到最佳性能。但文献上没有详细说明如何通过一种系统化方法来量化电源噪声电压电平对相位噪声的影响。本文旨在改变这种状况。

本文提出了电源调制比(PSMR)理论,用来衡量电源缺陷如何被调制到 RF 载波上。通过电源噪声对 RF 放大器相位噪声的贡献来验证这一理论;测量结果表明,可以计算并且相当准确地预测该贡献。基于此结果,本文还讨论了描述电源特性的系统化方法。

导言和定义

电源调制比与众所周知的电源抑制比(PSRR)相似,但有一个关键不同点。PSRR 衡量电源缺陷直接耦合到器件输出的程度。PSMR 衡量电源缺陷(纹波和噪声)如何被调制到 RF 载波上。

下面的"原理"部分引入了一个将 PSMR 与电源缺陷相关联的传递函数 H(s),用以定量地说明电源缺陷如何被调制到载波上。H(s)具有幅度和相位两个分量,可以随着频率和器件工作条件而变化。尽管变量很多,但一旦确定其特征,便可以利用电源调制比并根据电源数据手册中的纹波和噪声规格来准确预测电源的相位噪声和杂散贡献。

原理

考虑用于 RF 器件的直流电源上的纹波。电源纹波用一个正弦波信号来模拟,其峰峰值电压以直流输出为中心。该正弦波被调制到 RF 载波上,在等于正弦波频率的频率偏移处产生杂散信号。

电源调制比理论了解一下

图 1. 电源上的正弦波纹波调制到 RF 载波上产生杂散信号

杂散水平与正弦波幅度和 RF 电路灵敏度均有关系。杂散信号可以进一步分解为幅度调制分量和相位调制分量。总杂散功率水平等于幅度调制(AM)分量的杂散功率加上相位调制(PM)分量的杂散功率。

对于这里的讨论,H(s)是从电源缺陷到 RF 载波上的干扰调制项的传递函数。H(s)同样有 AM 和 PM 两个分量。H(s)的 AM 分量是 Hm (s),H(s)的 PM 分量是 HØ (s)。以下等式利用 H(s)进行实际 RF 测量,假设低电平调制可用来模拟电源对 RF 载波的影响。

信号的幅度调制可以写成


电源调制比理论了解一下

幅度调制分量 m(t)可以写成


电源调制比理论了解一下

其中 fm 是调制频率

RF 载波的 AM 调制电平可以直接与电源纹波相关,关系式如下:


电源调制比理论了解一下

vrms 是电源电压的交流分量的均方根值。等式 3 是关键等式,它提供了一种计算电源纹波引起的 RF 载波 AM 调制的机制。

杂散电平可以通过幅度调制来计算


电源调制比理论了解一下

类似地可以写出电源对相位调制的影响。相位调制信号为


电源调制比理论了解一下

相位调制项为


电源调制比理论了解一下

同样,相位调制可以直接与电源相关,关系式如下:


电源调制比理论了解一下

等式 7 是提供了一种计算电源纹波引起的 RF 载波 PM 调制的机制。相位调制引起的杂散电平为


电源调制比理论了解一下

为了帮助可视化 mrms 和Ørms 的杂散影响,图 2 显示了杂散电平与 mrms 和Ørms 的关系。

电源调制比理论了解一下

图 2. 杂散电平与 mrms 和Ørms 的关系

总结一下上面的讨论,电源上的纹波转换为电源电压交流项的 均方根电压 vrms 的调制项 mrms 和Ørms。Hm (s)和 HØ (s)分别是从 vrms 到 mrms 和Ørms 的传递函数。

现在考虑相位噪声。正如正弦波调制到载波上产生杂散信号一样,1/f 电压噪声密度也会调制到载波上产生相位噪声。

图 3. 电源上的 1/f 噪声调制到 RF 载波上产生相位噪声。

同样,如果我们考虑一个具有相位调制的信号 x(t),那么


电源调制比理论了解一下

在这种情况下,Ø(t )是一个噪声项。

功率谱密度定义为


电源调制比理论了解一下

相位噪声依据功率谱密度来定义


电源调制比理论了解一下

接下来,对于电源纹波引起的相位调制所产生的杂散,将同样的 HØ (s)应用于相位噪声。 在这种情况下,HØ (s)用于计算电源上 1/f 噪声产生的相位噪声。


电源调制比理论了解一下


电源调制比理论了解一下
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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭