RF 캐스케이드 버짓 분석기
Friis 공식을 사용하여 N-스테이지 RF 신호 체인에 대한 캐스케이드 노이즈 피겨, 게인, IIP3 및 P1dB 을 계산합니다.스테이지 목록을 JSON으로 붙여넣고, 시스템 사양을 설정하고, 라인별 캐스케이드 테이블, 민감도 분석 및 부품 허용 오차에 대한 몬테카를로 수율 통계를 얻을 수 있습니다.
작동 원리
더 프리스 노이즈 피겨 공식 첫 번째 단계가 시스템 NF를 지배한다는 것을 보여줍니다.
F_total = F₁ + (F₂−1)/G₁ + (F₃−1)/(G₁G₂) + ···
각 후속 단계의 기여도는 이전의 모든 이익으로 나누어집니다.위치 1에 있는 높은 게인, 낮은 NF LNA는 마지막 고전력 단계가 IIP3를 제한할 때까지 다운스트림의 모든 것을 억제합니다.
더 캐스케이드 IIP3 반대 방향으로 작동합니다.
1/IIP3_total = 1/IIP3₁ + G₁/IIP3₂ + G₁G₂/IIP3₃ + ···
여기서는 누적된 이득이 높은 후반부 스테이지가 우세합니다.ADC 이전의 마지막 증폭기는 일반적으로 IIP3 병목 현상입니다.이러한 장력 (NF의 경우 게인이 일찍 발생하지만 게인을 분산하면 이후 단계에서 IIP3 부담이 커집니다) 이 캐스케이드 설계의 근본적인 절충점입니다.
더 캐스케이드된 P1dB IIP3에서 추정되지 않은 각 단계의 자체 P1dB 에서 동일한 방식으로 계산되며 출력 P1dB 은 입력 P1dB 에 체인 게인을 더한 값에서 이를 정의하는 1 dB 압축을 뺀 값입니다.
몬테카를로는 스테이지 게인 (±0.5 dB σ), NF (활성 스테이지의 경우 ±0.3 dB σ) 및 IIP3 (±2 dB σ) 를 스윕하여 제조 로트 전체의 시스템 메트릭 분포를 계산합니다.
관련 계산기
자주 묻는 질문
하이 게인 앰프를 추가한 후 IIP3가 더 나빠지는 이유는 무엇입니까?+
캐스케이드 IIP3은 큰 게인을 앞세운 스테이지가 주를 이룹니다.약한 스테이지 앞에 20 dB 증폭기를 추가하면 신호가 100배 증폭되므로 약한 스테이지에서 아주 작은 비선형성이라도 출력에서 큰 상호 변조 곱이 생성됩니다.Friis IIP3 공식 (1/IIP3_total = Σ G_cumul/IIP3_i) 을 보면 각 스테이지의 IIP3 기여도를 입력 누적 게인으로 나눈 값이지 이득이 감소하지 않는다는 점을 분명히 알 수 있습니다.
NF의 MC 신뢰밴드는 무엇을 의미하나요?+
p5/p50/p95 NF 밴드는 각 단계의 게인이 ±0.5 dB (σ) 만큼 교란되고 각 활성 단계의 NF가 ±0.3 dB (σ) 만큼 교란되는 50,000회 이상의 시도를 실행한 결과입니다.p95 NF는 최악의 95번째 백분위수이므로 제조 장치의 95% 가 이 값보다 나은 NF를 가집니다.시스템 사양은 공칭 값이 아닌 p95 곡선을 기준으로 작성하세요.수율 백분율은 모든 사양을 동시에 충족하는 단위의 비율을 나타냅니다.