文章目录

  • 1、噪声系数分析仪带宽设置——选择合适的BW
  • 2、测试中的损耗校准(☆☆☆☆☆)
    • 1) Losses before the DUT
    • 2) Losses after the DUT
  • 3、后续
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1、噪声系数分析仪带宽设置——选择合适的BW

通常,噪声系数分析仪的内部带宽是3-4MHz,如果DUT内部含一个带宽更窄的filter,这就会对DUT增益的测量噪声误差。

为何?

校准时,噪声测量是在整个内部带宽内进行测量的;BUT测量时,输出噪声的带宽受限于DUT。这里,我们把《噪声系数测试之Y因子(二)》的增益计算公式再写一遍:

  • N2ON、N2OFF:校准时的噪声的输出功率
  • N12ON、N12OFF:接入DUT后测量时的输出功率

也就是校准和测量的参考带宽不同,对G1的测量造成了误差。

当然如果DUT的增益足够高,满足下式:

那么上述的误差就没那么重要,如果上述条件不能被满足,那么要求RBW<<BWDUT,最好保证在测量中BCAL=BMEAS

目前的噪声系数分析仪,中频带宽可以从4MHz~100kHz,PSA或者ESA系列的频谱分析仪IF_BW可降低至1Hz/1KHz,但是减小带宽就要增加average的次数,以此来降低jitter的level。

2、测试中的损耗校准(☆☆☆☆☆)

五星重要警告

在测试NF过程中,可能会用到其他RF组件,比如同轴线。对于这些RF组件可能出现在DUT之前,也可能出现在DUT之后。如何在测试中对这些组件进行校准呢?

1) Losses before the DUT


在分析上图之前,我们要先明白一个概念,我们所谓的校准(将Noise Sourse直连NF instrument)的校准参考面在Noise Sourse的输出。


所以如果不得不在DUT的输入引入LOSS,能不能通过校准的方式去除?像下图?

答:不行!因为此时的参考面仍然是Noise Sourse的输出。

所以,怎么得到实际的G1和TDUT
:运用NF的级联公式推导


注(很重要!!):

  • 损耗L1是大于1的线性值
  • TL是损耗线的环境温度,并不是其等效噪声温度。实际上,损耗线的等效噪声温度是:(L1-1)TL

2) Losses after the DUT

比如我们之前校掉了一部分连接线的损耗,如图step1所示,但在后续测试中又不可避免的引入例如新的LOSS,我们如何去除这个偏差呢?




注:

  • 损耗L1是大于1的线性值
  • TL是损耗线的环境温度,并不是其等效噪声温度。实际上,损耗线的等效噪声温度是:(L1-1)TL

3、后续

感谢大家的关注!暂时先更贴至此把,后续有新的体会和想法再继续 更新“NF系列
(结束的太突然了

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