LNA问题请教
比如有一接收系统其接收灵敏度为-105dBm,给此接收系统增加 25dB增益的LNA(LNA NF为2.6dB),理论上接收灵敏度为-130dBm,实际接收灵敏度为-115dBm,什么原因造成此现象?
兄弟姐妹们,不要吝啬指教啊
是否是由于LNA本身的底噪声问题?比如LNA的低噪声为-115dBm,则小于-115dBm的信号被噪声淹没
接收机灵敏度是由接收信号的要求信噪比决定的,你加LNA是为了提高载噪比,LNA的增益只起减弱下一级噪声系数的作用(佛理茨公式),要根据下一级噪声系数的大小来设定LNA的增益,太高了不但没用,反而有害.灵敏度的提高不是简单地加增益算得的.
灵敏度是和链路噪声、增益关联的,增加LNA后整个链路的噪声、增益都有变化,不能简单地加减。
楼上几位都没回答小编的问题,期待做系统的来解答
其实我的问题很简单,就是LNA(25dB增益,3dBnoise)能否把-125dBm的信号放大25dB到-100dbm ,即是LNA的最低输入门限是多少?
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补充一点就是,目前的测试是在cable line连接,而不是无线信道。
灵敏度由解调需要的信噪比、噪声系数决定了。单纯增加Gain没有什么实际意义。LNA gain增大了,信号大小变大了但是噪声也跟着放大了,看看级联后的噪声系数是否比原来变好了,比如原来整条链路3dB的噪声系数,你加上一个NF=1dB的噪声系数放大管,Gain 10多dB肯定灵敏度变好了, 如果加上Gain=25dB NF=5dB的放大管,灵敏度比原来还差。
GAIN不能太大也是为了LNA的稳定工作。
LNA不能太大主要还是为了后级混频器工作在线性工作状态。混频器是整个接收机系统大部分干扰和杂散信号的来源,如互调,交调,组合频率干扰。
比如有一接收系统其接收灵敏度为-105dBm,给此接收系统增加 25dB增益的LNA(LNA NF为2.6dB),理论上接收灵敏度为-130dBm,实际接收灵敏度为-115dBm,什么原因造成此现象?
不知道系统的带宽是多少呢?如果说增加此LNA前灵敏度是-105dBm的话,我觉得带宽可能300kHz左右?如果按照300kHz来计算热噪声的话是-120dBm。那么再怎么加LNA,系统的灵敏度不会超过-120dBm的。而且灵敏度和LNA的增益并不是相加的关系。
我认为LNA没什么最低输入门限,多低都行,只是如果输入信号低于热噪声的话你根本就看不到输出信号,就没什么意义了。
楼上正解啊,如果LNA本身的底躁就已经比较高了,在增加GAIN同时也把自身噪声增大,所以灵敏度是不会高于LNA的底躁,如果单纯只增加GAIN的话,更容易增加LNA本身的底躁,只会让接收灵敏度更差
接收机灵敏度主要取决于整个接收机系统参数:
灵敏度(dBm)=-173+NF(dB)+10lgBr(HZ)+(S/N)min,NF为接收机系统的NF系数,通常主要取决于第一级电路如LNA(要求增益足够高,高于10dB以上),如果仅提高LNA增益值,而噪声系数不变的话,对整个系统的NF改变是很小的,因此LNA增益与接收机灵敏度没有直接的线性关系。
图2连接方式一:可调衰减器的衰减值小于107dB,而此时可以接收发射的信号
图3连接方式二:只有当可调衰减器的衰减值小于87dB时,才能接收到发射的信号
我认为的可能的原因如下:
A、 LNA的背景噪声就是在-115dBm左右,当输入信号低于LNA的背景噪声时,信号被噪声掩埋。
B、 或者是PTR8000+模块发射出来的信号的经过衰减后的背景噪声在-115dBm左右,致使衰减后的信号小于-115dBm被背景噪声淹没,系统不能识别。
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比较同意A理解,噪声取决于LNA
首先是我从来没有听说过背景噪声这样一个专业名词。LNA也不存在所谓的背景噪声。进入LNA的有从天线馈送过来的小信号,另外还有空间的高斯白噪声,高斯白噪声的功率谱密度为-174dBm/hz。LNA同时放大信号和噪声功率,并且由于LNA的噪声性能,在额外的增加了噪声的功率。噪声系数就是恶化噪声功率的指标。也可以说是恶化了信噪比。因为在线性放大的情况下,LNA同等程度的放大了信号和噪声功率。信号功率只受LNA增益的影响,但是通带内的噪声功率除了放大意外,还有还有LNA的噪声性能对噪声功率的增加。
另外,系统的接收灵敏度的计算公式snowboy已经列举出来了。如果了解整个通信系统原理的话,这个问题不难理解。接收灵敏度就是系统能够接收到的最小信号。也就是说这个最小的信号能够通过一系列的放大,变频,最终到达解调器,而解调器对它进行解调,判决,又能够以大于一定的概率将传输的数码正确的识别出来。而对解调,判决起到干扰作用的正是噪声的功率。所以到达解调器的信号要达到一定的信噪比才能正确的解调。从解调器所需要的信噪比往前推,那就是影响信噪比的因素。首先是天线接收下来的信号,然后就是你的中频带宽。因为高斯白噪声是一种随机噪声,他的功率在整个频带是均匀分布的,一般是归一到每Hz 的功率。假如说你的中频带宽是200K,那么进入接收系统有效的噪声功率就是大概-120dBm。然后就是你系统的噪声系数,系统的噪声系数又主要取决于你第一级放大器的噪声系数,关于具体的推算可以参考很多书籍。
关于小编最开始提到的问题,在没有外加LNA时,系统的噪声系数取决于系统内第一级放大器的噪声系数。外加一个LNA时,噪声系数就主要由外加的LNA噪声系数决定了。小编先后两次测到的差别那么大,说明原来接收系统的噪声系数还是很差的嘛,起码是12.5。因为你外加了LNA以后接收灵敏度可以提高10dB。但是不会如你想象的会到-130,因为如前面一再提到的,LNA不但放大信号功率,还放大噪声功率。
对于后面的测试框图,可以这样去理解。可调衰减器相当于空间衰减,接收系统从LNA增益模块开始,就是说系统的衰减为87dB,然后接收系统的噪声系数又主要由第一级LNA决定,第二个框图,可调衰减加上固定衰减相当于空间衰减,比第一个框图的空间衰减大了20dB,接收系统从LNA开始,系统的噪声系数又是由第一级LNA的噪声系数决定。就是说第二个框图的系统比第一个空间衰减多了20dB,出现你说的结果应该是正常的。
输入信号低于热噪声也不一定不能解调的。信号如果经过扩频处理,抗干扰容限大大提高,信号在一定的噪声湮没下也能正常通信。
比如WCDMA系统,带宽3.84MHz,热噪应为-108dBm,3GPP协议要求灵敏度为-121dBm,实际上能做到-125左右的,解调门限约-19.3.
受教了。
增大最前端(天线)的增益才能最有效地提高载噪比。
