昨天的文章發(fā)出后,大家在底下留言。
也有同學(xué)私信給我。
今天,就借著大家的留言和私信,再討論一些內(nèi)容。
(一)混頻器的理論輸出相位噪聲是怎么計算的?
有同學(xué)私信問,這個混頻器的理論輸出相位噪聲是怎么計算的。
其實在書Dean Banerjee《PLL Performance,Simulation,and Design》的page 224中有類似的論述(如果有想要此書的電子版的話,加我微信,并注明PLL)。
核心思想,是把射頻輸入信號和相噪表示為兩個信號,本振輸入信號和本振相噪表示為兩個信號,然后假設(shè)經(jīng)過混頻器時,是射頻和本振的相乘。具體如下:
(二)有號友留言說:“RF和LO同源的話,會產(chǎn)生跟相位相關(guān)的抵消或增強效應(yīng)。在做超外差接收機時遇到過,LO1和LO2同源,且相噪都很差,RF相噪較好。RF跟LO1混頻后相噪和LO1差不多,再跟LO2混頻后,相噪變好,甚至比LO1和LO2還要好10dB。”
在Marki的應(yīng)用文檔中,也描述了類似的現(xiàn)象。具體文獻網(wǎng)址,見文末。
在文檔中,有這樣一段話:“We can demonstrate this by performing an experiment. We take a 10 MHz low phase noise reference oscillator and measure the phase noise. Then we convert the signal to 5.01 GHz with a noisy 5 GHz LO and measure the phase noise of this output. As you can see the phase noise jumps from -154 dBc/Hz to -117 dBc/Hz at a 10 kHz offset.Finally we downconvert the signal with the same LO (with a trick I’ll explain below) and see that the phase noise has dropped back to -154 dBc/Hz, as though it had never been converted at all.”
即,先用一個10MHz的低相噪的輸入信號,與5GHz的LO混頻,輸出信號的相噪從-154dBc/Hz變到-117dBc/Hz,但是接著,再與同樣的本振相混的時候,相噪又變回-154dBc/Hz。
但是,如果用的本振不相關(guān)的話,就沒有這個效果了。
(三)和信號噪聲是否相關(guān)有關(guān)系
有號友留言說,和信號噪聲是否相關(guān)有關(guān)系。不相關(guān)時輸出等于兩個信號噪聲疊加,即輸出取決于差的。相關(guān)時,則滿足20logN關(guān)系,類似倍頻。
對于不相關(guān)時的結(jié)果,和(一)中的推導(dǎo)類似;相關(guān)時的結(jié)果,還不太明白機理。
審核編輯:湯梓紅
-
pll
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
888瀏覽量
136172 -
混頻器
+關(guān)注
關(guān)注
10文章
844瀏覽量
46789 -
RF
+關(guān)注
關(guān)注
65文章
3174瀏覽量
168608 -
相位噪聲
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
185瀏覽量
23242 -
輸入信號
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
472瀏覽量
12861
原文標題:一扣指標,射頻難度就直線上升(2)
文章出處:【微信號:加油射頻工程師,微信公眾號:加油射頻工程師】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
混頻器設(shè)計研究
混頻器的噪聲系數(shù)
混頻器怎么選
電阻性混頻器的理論與設(shè)計
混頻器(Mixer)概述
鏡頻抑制混頻器通過ADS相位優(yōu)化分析

評論