图文详解数字接收机的应用设计
们的参考点接收机相比。通常表示在处理噪声图的一个阶段,它的展品"x"dB以上kT的噪音。这是这个表达式的来源。
通过接收器互相进步的阶段,这个噪音噪音退化图如下所述的阶段。最后,当频道调谐和过滤,噪音是删除,只留下那些谎言在感兴趣的频道。
级联噪声系数
噪声系数是用来描述无线电接收链中信号的噪声值的一个数字。通常,它是数据库中指定虽然噪声指数的计算,数值比例(值得)。nonlog称为噪声系数,通常表示为F,定义如下所示。

一次噪声图被分配给每个阶段的广播,可以用它们来决定他们的级联的表演。总的噪声系数参考输入端口可以计算如下。

F的以上的噪声因素的每个连续阶段的收益是G的阶段。噪声系数或收益都以日志形式。当这个方程,这反映了所有组件噪音到天线端口。因此,可用的噪音从一节使用噪声图可以直接退化。

例如,如果可用的噪音是-100 dBm,计算噪声图是10 dB,然后转换增益是20 dB,总等效噪声是-70 dBm的输出。
有几个点时要考虑应用这些方程。首先,被动元件假设噪声图等于他们的损失。其次,被动元件串联可以总结之前的方程。例如,如果两个低通滤波器串联,每个3 dB的插入损耗,他们可能单一元素的组合和假定为6 dB。最后,搅拌机往往没有一个噪声图由制造商分配给他们。如果未指定,则插入损耗可能被使用,但是,如果噪声图提供的设备,应该使用它。
噪音数据和adc
虽然图可以分配给ADC噪声,通常容易ADC以不同的方式工作。ADC是电压设备,而噪声图是一个噪声功率的问题。因此,它往往是容易工作模拟部分的ADC噪声图,然后在ADC转换为电压。然后工作ADC的噪声输入参考电压。然后,从模拟和ADC噪声可以被总结在ADC输入找到总有效的噪声。
对于这个应用程序,ADC如AD9042或AD6640 12位模拟数字转换器被选中。这些产品采样65 m / s的可以,速度适合整个乐队安培数字化和GSM 5 x参考时钟频率的能力。这是安培绰绰有余,GSM和CDMA应用程序。从数据表,给出了典型的信噪比是68分贝。因此,下一步就是图中的噪声降低接收机由于ADC噪声。再一次,最简单的方法是将信噪比和接收机噪声转化为rms。伏,然后和他们总均方根。噪音。如果ADC 2伏特峰间输入范围:

这个电压代表ADC中的所有声音、热和量化。ADC的满刻度范围。707伏特rms。
ADC的等效输入噪声计算,下一个计算从接收机本身产生的噪声。因为我们假设接收机带宽是奈奎斯特带宽、采样率65 m / s的一个生产32.5 MHz的带宽。从可用的噪声功率方程,模拟前端的噪声功率是134.55或-98.7 dBm e15瓦特。这是噪音出席了天线,必须获得由转换增益和噪声图退化。如果转换增益是25 dB和图5分贝的噪音,然后给出的噪声ADC输入网络:

到50欧姆(134.9 e-12瓦)。自从ADC输入阻抗约为1000欧姆,我们必须匹配标准50欧姆阻抗或垫ADC阻抗。一个合理的妥协是垫到200欧姆范围并联电阻,然后使用1:4变压器匹配。变压器也un-balanced输入转换为所需的平衡信号ADC以及提供一些电压增益。因为有一个1:4阻抗增加,还有一个2的电压增益的过程。

从这个方程,我们50欧姆电压平方6.745 e-9或为200欧姆,26.98 e-9。
现在我们知道噪音从ADC和射频前端,可以计算系统的总噪声的平方和的平方根。总电压是325.9紫外线。现在的总噪声中ADC由于接收机噪声和ADC噪声,包括量化噪声。
转换增益和敏感性
这噪声电压有助于整个ADC的性能?假设只出现在一个射频信号接收机带宽。然后,信噪比是:

因为这是一个过采样应用和实际信号带宽远小于采样率、噪声数字滤波将大大降低一次。由于前端带宽是一样的??们的ADC带宽,ADC噪声和射频/如果噪音以同样的速度将会提高。因为许多狭窄的通道带宽通信标准支持,我们假设一个30千赫通道。因此,我们从过程中获得33.4 dB的增益。因此,我们最初的信噪比为66.7 dB现在100.1 dB。记住,信噪比增加因为过量噪音过滤,这是过程获得的来源。

图8 等功率载波
如果这是一个基于广播、ADC动态范围必须与其他射频运营商共享。例如,如果有八个运营商的平等权力,每个信号应该不大于1/8th总范围如果峰间信号。然而,由于通常的信号与另一个阶段在一个接收器(因为遥控器不是锁相),信号将会几乎从不对齐。因此,远低于所需的18分贝是必需的。因为在现实中,只有不超过2信号将在任何时间,因为他们是调制信号,只会留给3 dB顶部空间的目的。如果信号对齐,导致剪辑的转换器,它将出现之前,只有一小部分第二超速条件
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