1.低噪聲放大器的特點(diǎn)和應用 LNA主要用于微弱信號的放大,放大天線(xiàn)從空中接收到的微弱信號,降低噪聲干擾,以供系統解調出所需的信息數據。對LNA的主要要求是:小的噪聲系數(NF),即LNA本身產(chǎn)生的噪聲功率小,噪聲是限制微弱信號檢測的基本因素, 任何微弱的信號理論上都可以經(jīng)過(guò)LNA放大后被檢測到,因此檢測能力取決于信號噪聲比;高的增益,具有較好平坦度的高增益不僅可以有效地放大信號,而且可以減小下級噪聲的影響;大的動(dòng)態(tài)范圍,以給輸入信號一個(gè)變化的范圍而不產(chǎn)生失真;與信號源很好地匹配,在此LNA前端通常是射頻無(wú)源濾波器,這種濾波器的傳輸特性對其負載敏感,因此需要有優(yōu)異的輸入輸出反射損耗,另外LNA的非線(xiàn)性引起的三階交調失真也是一個(gè)重要的指標。 LNA廣泛應用于微波通信、微波測量、雷達等接收系統,是接收機電路中的第一個(gè)有源電路,輸入端接RF濾波器,輸出端接鏡像抑制濾波器或直接連接混頻器,其主要功能是將來(lái)自天線(xiàn)的微伏級電壓信號進(jìn)行放大。作用距離遠、覆蓋范圍大以及失真小等都已成為Radar, E/W, Satellite和GPS系統的普遍追求,這就對系統的接收靈敏度提出了更高的要求,我們知道,系統接收靈敏度的計算公式如下: 由上式可見(jiàn),在各種特定(帶寬、解調S/N已定)的無(wú)線(xiàn)通訊系統中,能有效提高靈敏度的關(guān)鍵因素就是降低接收機的噪聲系數NF,而決定接收機的噪聲系數的關(guān)鍵部件就是處于接收機最前端的LNA,所以如何精準的測量LNA的各種指標參數是尤為重要的。 2.校準原理 校準的目的是為了消除測試系統中存在的系統誤差。必須認識到校準本身也是一種測試過(guò)程,即用網(wǎng)絡(luò )分析儀對已知高精度參數的標準校準件進(jìn)行測量,網(wǎng)絡(luò )分析儀測試的結果與系統中存儲的校準件參數數據進(jìn)行比對,兩組數據之間必然存在誤差,這些誤差是由于網(wǎng)絡(luò )分析儀的系統誤差所引起,從而獲取網(wǎng)絡(luò )分析儀的系統誤差。這些誤差在后續的測量過(guò)程中將被消除掉,最終得到被測器件的測量結果。 校準的基本類(lèi)型有單端口校準,雙端口校準,歸一化校準還有今年剛剛推出的增強型響應校準(Enhanced Response Calibration)。對于放大器測量,我們常常需要測量正向增益,輸入端損耗,輸出端損耗和反向隔離度,因此需要雙端口校準。雙端口誤差模型如下: 以上12項系統誤差,通過(guò)雙端口校準可以獲得。校準后,對被測件進(jìn)行測量,測量過(guò)程得到四個(gè)測量S參數S11m,S21m,S12m和S22m;趫D3所示的四個(gè)雙端口誤差修正公式,消除12項系統誤差,最終計算出實(shí)際需要的被測件的四個(gè)S參數S11a,S21a,S12a和S22a。 圖3四個(gè)公式簡(jiǎn)化為: S11a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12)S21a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12) S22a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12)S12a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12) 注:E12代表12項系統誤差,S參數下標a為Actual實(shí)際值, m為Measure測量值。 結論:每個(gè)實(shí)際S參數是四個(gè)測試S參數和12項系統誤差的函數。因此,要想獲得高精度的S參數測量結果,必須保證四個(gè)測試S參數的測量精度和12項系統誤差的準確度。 3.網(wǎng)絡(luò )分析儀系統結構 要想獲取高精度的測量結果,必須非常清楚地理解網(wǎng)絡(luò )分析儀的系統結構。安捷倫最新的網(wǎng)絡(luò )分析儀PNA-X的系統結構如圖4所示 圖4 網(wǎng)絡(luò )分析儀的結構圖 前向測量時(shí),B為測試接收機,A為反射接收機,R1為參考接收機;反向測量時(shí),A為測試接收機,B為反射接收機,R2為參考接收機。兩個(gè)35dB衰減器為接收機衰減器,用來(lái)避免大功率使接收機壓縮;兩個(gè)65dB衰減器為前向和反向源衰減器,改變端口輸出功率范圍。對應每個(gè)端口在后面板都有一個(gè)Bias-T直流偏指輸入口,對放大器提供直流信號。 四個(gè)S參數定義如下: 前向:S11=A/R1,S21=B/R1 反向:S22=B/R2,S12=A/R2 4.傳統校準與測試 假設低噪聲放大器的輸入電平要求為-60dBm, 反向隔離度為40dB,工作頻段從1.8 GHz到2.0 GHz。 一般情況下,工程師設置網(wǎng)絡(luò )分析儀:起始頻率為1.8 GHz,終止頻率為2.0 GHz,功率為-60 dBm,中頻帶寬為10kHz。完成設置后,按圖5所示連接電子校準件(也可以使用機械校準件)進(jìn)行雙端口校準。然后按圖6所示連接放大器,進(jìn)行測量,測試結果如圖7所示?梢钥闯,測試結果抖動(dòng)非常大,出現了毛刺,這是實(shí)際應用中所不能接受的。 圖7 優(yōu)化前測量結果 5.對傳統測試中存在問(wèn)題的分析及解決方案 1)校準功率電平比較低 校準是獲取高精度測量結果的先決條件,如果校準精度差,絕對不可能得到比較高的測量精度,因此必須盡可能提高校準的精度。上面談到校準本身也是一種測量過(guò)程,即用標準校準件測量網(wǎng)絡(luò )分析儀自身系統誤差。 安捷倫PNA-X內部信號源的功率范圍從-30dBm到+13dBm或更高(最大功率輸出取決于頻段),由于PNA-X有65dB的源衰減器,因此功率電平最低可以到-95dBm。如果手動(dòng)設置衰減器為30dB, PNA-X源的輸出功率范圍為從-60dBm到-17dBm。 使用網(wǎng)絡(luò )分析儀非常重要的一點(diǎn),如果網(wǎng)絡(luò )分析儀衰減器不變,校準后,改變功率大小,基本上不影響測量精度。因此校準時(shí),功率可以設置為-20dBm而不是-60dBm,這樣可以提高校準精度。校準完成后,把功率設置為-60dBm,以便于滿(mǎn)足LNA的測試條件。 完成雙端口校準后,直通連接。功率為-60dBm與-20dBm的校準誤差對比如圖8所示。 圖8 功率不同時(shí)校準誤差對比 2)PNA-X端口2輸出功率較低 PNA-X缺省模式下,端口1與端口2功率為耦合狀態(tài),因此端口2的輸出功率也為-60dBm。由于校準為2端口校準,即使屏幕上不測試S12隔離度,網(wǎng)絡(luò )分析儀后臺也在測量S12,因為根據圖3的公式或簡(jiǎn)化公式,放大器S21a需要S12m。網(wǎng)絡(luò )分析儀在測試S12m時(shí),由于端口2輸出電平為-60dBm和隔離為40dB,到達端口1的功率為-100dBm,再經(jīng)過(guò)端口1定向耦合器的15dB衰減的耦合壁到達A接收機的功率為-115dBm。-115dBm接近接收機的低噪,因此S12m的測量精度非常差,從而導致四個(gè)實(shí)際S參數的測試精度非常差。 網(wǎng)絡(luò )分析儀的兩個(gè)端口功率可以設置為非耦合狀態(tài),也就是端口2的功率可以與端口1的功率設置不一樣。我們可以設置端口1輸出功率-60dBm,端口2輸出功率0dBm,這樣可以保證S12m的測量精度, 從而使得4個(gè)S參數測量精度大大提高。 3)校準時(shí)中頻帶寬值較大 由于校準是為了獲得網(wǎng)絡(luò )分析儀的系統誤差,因此校準時(shí),中頻帶寬建議設置為100Hz,完成校準后,為了提高測試速度,可以把中頻帶寬提高到10kHz或1kHz,這樣的改變并不會(huì )明顯改變校準的狀態(tài)和影響測試結果。 解決上面三個(gè)問(wèn)題后,重新進(jìn)行校準和測量,測量結果如圖9所示,可以看出抖動(dòng)和毛刺現象不見(jiàn)了,測量結果比較理想。 圖9 優(yōu)化后測量結果 6.總結 現代的LNA設計指標越來(lái)越好,優(yōu)異的LNA性能對傳統的參數測量方法提出了很大挑戰,但是通過(guò)合理地設置網(wǎng)絡(luò )分析儀以及優(yōu)化校準過(guò)程,可以獲得較高的測量精度。 |