通信电子电路(第2章).ppt
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1、2.1 概述2.2 电路器件的噪声2.3 噪声系数2.4 噪声温度2.5 非线性器件的描述方法2.6 非线性器件的影响2.7 非线性器件在频谱搬移电路中的作用2.8 灵敏度与动态范围,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion),2.1 概述 放大器最主要的指标就是放大倍数,也就是其把微弱信号增强的能力。但从使用的角度来看,是否只要能得到足够强的输出信号就能满足要求了?,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.1 概述 放大器最主要的指标就是放大倍数,也就是其把微弱信号增强的能力。但从使用的角度
2、来看,是否只要能得到足够强的输出信号就能满足要求了?回答是否定的。在绝大多数情况下,我们关心的不仅仅只是信号的强度,而是信号与噪声相比的相对强度。从提高通信的可靠性的角度来看,真正需要的指标是信噪比,即信号功率(能量)与噪声功率(能量)的比值。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.1 概述 放大器最主要的指标就是放大倍数,也就是其把微弱信号增强的能力。但从使用的角度来看,是否只要能得到足够强的输出信号就能满足要求了?回答是否定的。在绝大多数情况下,我们关心的不仅仅只是信号的强度,而是信号与噪声相比的相对强度。从提高通信的可靠性的角度来
3、看,真正需要的指标是信噪比,即信号功率(能量)与噪声功率(能量)的比值。信噪比大,自然正确恢复信息的概率就高,可靠性就高,否则尽管可以得到很强的输出信号,但在噪声同样也很强的情况下,要想正确地从中得到有用信息是很难很难的。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.1 概述 放大器最主要的指标就是放大倍数,也就是其把微弱信号增强的能力。但从使用的角度来看,是否只要能得到足够强的输出信号就能满足要求了?回答是否定的。在绝大多数情况下,我们关心的不仅仅只是信号的强度,而是信号与噪声相比的相对强度。从提高通信的可靠性的角度来看,真正需要的指标是信
4、噪比,即信号功率(能量)与噪声功率(能量)的比值。信噪比大,自然正确恢复信息的概率就高,可靠性就高,否则尽管可以得到很强的输出信号,但在噪声同样也很强的情况下,要想正确地从中得到有用信息是很困难的。放大器输出端的噪声信号来源可分为两类,一类是在输入端加入的噪声,它和信号得到相同倍数的放大;另一类是放大器内部产生的,它的大小是放大器性能好坏的重要指标。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.2 电路器件的噪声,2.2.1电阻的热噪声,电阻热噪声产生
5、机理:,自由电子的无规则热运动。,自由电子与晶格碰撞,产生 持续时间为t 的电脉冲。,电阻热噪声是无数个电脉冲叠加的结果。,噪声的计量:,在一个相当长的观测时间内,噪声电流(或电压)的平均值趋于零。,噪声功率 则趋于一有限值。,噪声功率也用方均值 表示。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),电阻的热噪声可以认为是一个平稳的随机过程。其自相关函数Rv(t)与其功率谱密度Sv(f)为一对傅立叶变换对维纳-辛钦定理,t=0 时,自相关函数等于平均功率,可由功率谱密度在全频域积分得到Rayleigh-Parseval定理,第二章 噪声与非线性失真
6、(Noise and Nonlinear Distortion.),电阻热噪声的功率谱密度:,电阻热噪声的功率谱密度 Sv(f)(正频域),或噪声电压功率谱密度,单位是W/Hz。,上式中,a=10131014 为自由电子每秒钟的碰撞次数。事实上,由于通信系统的实际工作频率 f a,故上式也常简化为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),电阻器单位频带噪声功率在很宽的频率范围内均为一恒定值 4kTR,故类比光学中的白色光功率谱在可见光频段内均匀分布的特点,命名这种噪声为“白噪声”。,在有效频带内,功率谱分布不均匀的噪声称为“有色噪声”。白噪
7、声通过有限频带网络后,变成了有色噪声。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),等效噪声带宽 设输入噪声功率谱为白色的,与频率无关,系统传递函数为H(f),则输出噪声功率谱So(f)为:,相应的输出噪声电压均方值为:,其中噪声等效带宽BL为,表明H2(f)曲线下的面积与H02BL相同,可用BL来简单地计算功率。其中H0=H(f0)为系统中心频率处的传递函数。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),(2)电阻的噪声等效电路,从时域角度得到:,从频域角度得到:,电阻的噪声等效电路为:其中:,匹
8、配情况下电阻可输出的最大热噪声功率(额定噪声功率)为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),例2-1,试求常温下1K电阻上的最大热噪声电压有效值,可看出带宽不同,得到的热噪声功率明显不同。若将其置于液氮槽中,温度为-196o,可知:,噪声功率可降低近3dB。,对于一个电阻网络,总的等效的噪声功率应当是各个噪声源作用的瞬时值的叠加,再求其瞬时功率的统计平均值,由于各个电阻的噪声源是统计不相关的,也就是说其互相关函数为0,因而可以得出总的等效噪声源可用其总等效电阻的噪声来表示。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear
9、 Distortion.),例2-2,试求如图网络的噪声等效电路。,利用戴维南定理,求出 R1的噪声对输出的贡献为:,R2、R3的噪声对输出的贡献为:根据叠加定理,有:,由于vn是平稳的白噪声,各个源互相独立,互相关为0,且集合平均可以用样本的时间平均来等效。故上式中第2个极限部分的结果值为0,第1个极限中的各项可用其功率谱密度与带宽的乘积来表示,得到:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。,第二章 噪声与非线性失真(Noise an
10、d Nonlinear Distortion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。=各输入噪声源在输出端的响应等于源激励信号与其相应的系统冲击响应的卷积,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。=各输入噪声源在输出端的响应等于源激励信号与其相应的系统冲击响应的卷积=总响应等于各部分响应之和,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Disto
11、rtion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。=各输入噪声源在输出端的响应等于源激励信号与其相应的系统冲击响应的卷积=总响应等于各部分响应之和=总响应的自相关在t=0处的值即为总响应的功率,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。=各输入噪声源在输出端的响应等于源激励信号与其相应的系统冲击响应的卷积=总响应等于各部分响应之和=总响应的自相关在t=0处的值即为总响应
12、的功率=分别求各部分响应的自相关和各部分响应之间的互相关,考虑到对平稳随机过程有:卷积的相关等于相关的卷积,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),若线性系统中存在多个平稳的、互不相关的随机噪声源,则其在输出端的总噪声功率等于各噪声源在输出端的功率之和。=各输入噪声源在输出端的响应等于源激励信号与其相应的系统冲击响应的卷积=总响应等于各部分响应之和=总响应的自相关在t=0处的值即为总响应的功率=分别求各部分响应的自相关和各部分响应之间的互相关,考虑到对平稳随机过程有:卷积的相关等于相关的卷积(吴兆熊:数字信号处理(下册),国防工业出版社,19
13、85,P16)=自相关:各个噪声源的输出功率;互相关:为0(统计独立)。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),晶体管中的噪声 散弹噪声 PN结中,载流子的不规则随机运动,导致出现散弹噪声。散弹噪声和热噪声相同,都具有接近白色的频谱特性,其噪声电流的均方值为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),晶体管中的噪声 散弹噪声 PN结中,载流子的不规则随机运动,导致出现散弹噪声。散弹噪声和热噪声相同,都具有接近白色的频谱特性,其噪声电流的均方值为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise an
14、d Nonlinear Distortion.),分配噪声 三极管中基区载流子复合率起伏变化,造成集电极电流和基极电流的分配有起伏,结果使得集电极电流相应变化。这种现象导致的噪声称为分配噪声,其电流均方值为:,其中Ic为集电极静态电流,a0为低频共基电流放大倍数。,由于,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),可知分配噪声主要分布在频率高于 fa 的区域,设计放大器时,应当采用fa高的管子。,由于,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),可知分配噪声主要分布在频率高于 fa 的区域,设计放大
15、器时,应当采用fa高的管子。,闪烁噪声 由于半导体材料本身和制作工艺不完善,造成半导体表面少数载流子复合随机变化,表现为发射极电流起伏变化,称为闪烁噪声。其电流噪声谱密度与频率近似成反比,又称1/f 噪声。主要集中在低频(几千赫芝以下)。,由于,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),可知分配噪声主要分布在频率高于 fa 的区域,设计放大器时,应当采用fa高的管子。,闪烁噪声 由于半导体材料本身和制作工艺不完善,造成半导体表面少数载流子复合随机变化,表现为发射极电流起伏变化,称为闪烁噪声。其电流噪声谱密度与频率近似成反比,又称1/f 噪声。主
16、要集中在低频(几千赫芝以下)。,热噪声 管子的基极电阻rbb的热噪声,与一般的电阻噪声类似。,综合以上几种因素,可以得到晶体三极管的噪声等效电路如图:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),场效应管中的噪声 沟道热噪声 沟道中多数载流子的不规则热运动所导致的噪声。与电阻的热噪声相同。噪声电流均方值为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),其中gm为跨导。,JFET:,MOS FET:,短沟道:l=23长沟道:l=2/3,场效应管中的噪声 沟道热噪声 沟道中多数载流子的不规则热运动所导致
17、的噪声。与电阻的热噪声相同。噪声电流均方值为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),其中gm为跨导。,栅极感应噪声 沟道热噪声通过栅极电容耦合到栅极上的噪声。其值随频率增加而增加。,JFET:,MOS FET:,短沟道:l=23长沟道:l=2/3,场效应管中的噪声 沟道热噪声 沟道中多数载流子的不规则热运动所导致的噪声。与电阻的热噪声相同。噪声电流均方值为:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),其中gm为跨导。,栅极感应噪声 沟道热噪声通过栅极电容耦合到栅极上的噪声。其值随频率增加而
18、增加。,闪烁噪声 同样是由于半导体材料和制作工艺上的缺陷造成的噪声1/f。一般来讲,场效应管的噪声要小于晶体管的噪声。(参考:B.Razavi,陈贵灿译,模拟CMOS集成电路设计,西交版),JFET:,MOS FET:,短沟道:l=23长沟道:l=2/3,二端口网络的等效输入噪声源 对于有噪的二端口网络,可用置于输入端的两个噪声源来等效代替系统内部的噪声源,相应的二端口网络可以看成无噪网络(电压源短路、电流源开路)。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),有噪网络,无噪网络,输入短路求等效电压源;(in2 被短路分流失效),输入开路求等效电
19、流源:(vn2 被开路失效),实际求解并不方便,但方便实测。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.3 噪声系数,在标准信号源激励下,网络输入信噪比与其输出信噪比的比值。即信噪比变坏的程度。,放大器,标准信号源,(1)噪声系数的几种描述:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),2.3 噪声系数,在标准信号源激励下,网络输入信噪比与其输出信噪比的比值。即信噪比变坏的程度。,放大器,标准信号源,噪声系数的定义:,“标准信号源”是指信号电压为 vs,内阻为 Rs,并仅含有 Rs 产生的白噪
20、声的信号源。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),网络输出噪声功率与输入噪声功率在输出端的比值。可见标准信号源很重要。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),网络输出端的输出噪声功率由两部分构成,即通过网络后的输入噪声功率GpNi和网络附加的噪声功率 NA。,网络输出噪声功率与输入噪声功率在输出端的比值。可见标准信号源很重要。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),网络输出端的输出噪声功率由两部分构成,即通过网络后的输入噪声功率Gp
21、Ni和网络附加的噪声功率 NA。,网络输出噪声功率与输入噪声功率在输出端的比值。可见标准信号源很重要。,NA为网络内部各有噪元件产生的噪声功率对其输出端的贡献。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),网络输出端的输出噪声功率由两部分构成,即输入噪声功率通过网络后的响应Noi和网络附加的噪声功率 NA。,网络输出噪声功率与输入噪声功率在输出端的比值。可见标准信号源很重要。,NA为网络内部各有噪元件产生的噪声功率在其输出端的反映。,上式表明,任何实际网络的噪声系数,都是在理想网络噪声系数(F=1)的基础上,加上某一噪声系数的增量。该增量与 NA
22、 成正比,与Gp和 Ni 成反比。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),讨论:1,由于系统内部不可避免地存在噪声,输出信噪比必然小于输入信噪比,故必有F1。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),讨论:1,由于系统内部不可避免地存在噪声,输出信噪比必然小于输入信噪比,故必有F1。2,NA是系统内部噪声造成的输出噪声,由于系统内部噪声通常不是白色的,不能简单地只用带宽B来表示,还与系统的频率特性有关,因此:,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distort
23、ion.),讨论:1,由于系统内部不可避免地存在噪声,输出信噪比必然小于输入信噪比,故必有F1。2,NA是系统内部噪声造成的输出噪声,由于系统内部噪声通常不是白色的,不能简单地只用带宽B来表示,还与系统的频率特性有关,因此:a,定义点频上的F,按每单位频带内的噪声功率定义。b,对于整个频带内的噪声系数,可用等效噪声带宽来定义。,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),讨论:1,由于系统内部不可避免地存在噪声,输出信噪比必然小于输入信噪比,故必有F1。2,NA是系统内部噪声造成的输出噪声,由于系统内部噪声通常不是白色的,不能简单地只用带宽B来表
24、示,还与系统的频率特性有关,因此:a,定义点频上的F,按每单位频带内的噪声功率定义。b,对于整个频带内的噪声系数,可用等效噪声带宽来定义。3,F与输入信号无关,但与输入噪声功率有关,为保证唯一性,规定Noi为信号源内阻Rs上的热噪声功率的输出值,这种规定方法使得F 与实际的Ri 大小无关(Pi/Ni与Ri无关)。若信号源为电压源,则Noi为kTB,并规定T为290K。,4,由于,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),表示输入噪声在输出端呈现的噪声电压和噪声电流的均方值。表示网络内部噪声在输出端呈现的噪声电压和噪声电流的均方值。,4,由于,第
25、二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),可知F与负载电阻RL无关。可以使用最简单的方法,如开路电压法或短路电流法来求解。,表示输入噪声在输出端呈现的噪声电压和噪声电流的均方值。表示网络内部噪声在输出端呈现的噪声电压和噪声电流的均方值。,4,由于,第二章 噪声与非线性失真(Noise and Nonlinear Distortion.),可知F与负载电阻RL无关。可以使用最简单的方法,如开路电压法或短路电流法来求解。5,噪声系数的定义只适用于线性或准线性的电路。对于非线性电路由于信号与噪声、噪声与噪声的相互作用,会使输出端的信噪比严重恶化,故无此
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