výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

Podobné dokumenty
teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

Studium tranzistorového zesilovače

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ

Defektoskopie 2010, 10. až , Plzeň. Josef BAJER Karel HÁJEK. Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Charakteristiky optoelektronických součástek

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Bipolární tranzistory

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky

Přenosový kanál dvojbrany

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

Signál v čase a jeho spektrum

Modulace a šum signálu

Vlastnosti a modelování aditivního

1.1 Pokyny pro měření

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Přenos pasivního dvojbranu RC

Základy elektrotechniky

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Vektorové obvodové analyzátory

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

A/D převodníky - parametry

Fotoelektrické snímače

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Praktikum III - Optika

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Měřící přístroje a měření veličin

Manuální, technická a elektrozručnost

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Kapitola 3: Šumy v lineárních obvodech

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Měření vlastností střídavého zesilovače

3. Kmitočtové charakteristiky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRAKTICKÁ REALIZACE GENERÁTORU ŠUMU REALIZATION OF NOISE GENERATOR

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Senzory ionizujícího záření

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

Schmittův klopný obvod

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Frekvenční charakteristiky

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

11. Vysokofrekvenční detektory

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Elektrotechnická zapojení

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Impedanční děliče - příklady

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Transkript:

Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1

1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy náhodně se měnící v čase. Amplituda těchto elektrických signálů není predikovatelná v čase. Nicméně spektrální výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Rozeznáváme tři základní typy šumu: Tepelný šum (thermal noise) Výstřelový šum (shot noise) Blikavý šum (flicker noise) 2

1.1 Tepelný šum Nejrozšířenější typ šumu způsobený teplotními vibracemi nosičů náboje. v 2 n Rezistor se šumem R R Rezistor bez šumu Každý rezistor lze nahradit ideálním ( bezšumovým ) rezistorem s dodatečným napět ovým zdrojem charakterizovaným vztahem v 2 n = 4hfR f ( ), hf exp 1 kt kde h je Planckova konstanta (6.546 10 34 J s), k je Boltzmanova konstanta (1.38 10 23 J/K), T je absolutní teplota, f je šířka pásma, v kterém šum měříme a f je centrální frekvence tohoto pásma. 3

Pro kmitočty menší než 100 GHz a pro teploty větší než 10 K platí přibližná rovnost ( ) hf exp 1 + hf kt kt a tedy v 2 n 4kTR f. 1.1.1 Šumový faktor, šumová teplota, šumové číslo Šumový faktor dvojbranu je definován poměrem poměru signálu a šumu na vstupu a poměru signálu a šumu na výstupu F = S i N i, S o N o kde S i a S o reprezentují dosažitelné poměry výkonů signálu a šumu N i N o (obvod musí být přizpůsobený z hlediska šumu na vstupu i výstupu). 4

Šumový faktor lze také vyjádřit poměrem F = Celkový výstupní šum v f při teplotě vstupního zdroje 290 K Výstupní šum bezšumového zesilovače při teplotě zdroje 290 K tj. F = kt 0 fg + P int kt 0 fg, kde G je zesílení (gain) dvojbranu, T 0 = 290 K a P int šumový výkon, který je generovaný dvojbranem samým je výstupní P int = k(f 1)T 0 fg = kt e fg. T e je ekvivalentní šumová teplota dvojbranu, která je s šumovým faktorem svázána jednoduchým vztahem T e = (F 1)T 0. Šumový faktor vyjádřený v decibelech se nazývá šumové číslo (noise figure) F db = 10 log 10 (F). 5

1.2 Výstřelový šum Tento šum je způsoben náhodnými fluktuacemi nosičů náboje procházejících potenciálovými bariérami v elektronických prvcích typickým případem je průchod elektronů a děr PN přechodem. Spektrální výkonová hustota proudu způsobeného výstřelovým šumem je dána vztahem i 2 n = 2qI f, kde q je elementární náboj 1.602 10 19 C, f je šířka pásma a I je průměrný proud (který v důsledku tohoto typu šumu fluktuuje). 1.3 Blikavý šum Tento šum je způsoben chaotickými jevy v dynamice systému, které jsou např. v polovodičových prvcích způsobeny poruchami krystalické mříže. Spektrální výkonová hustota proudu způsobeného blikavým šumem je dána vztahem I a i 2 f n = k f f f, kde k f a a f jsou konstanty, jejichž hodnota se zjišt uje měřením a následnou identifikací parametrů modelu. 6

2 Optimalizace šumového čísla Běžné obvodové simulátory nedokáží určovat šumové číslo dvojbranu přímo. V pramenu 1 je však uveden způsob, jak lze tento problém obejít. Šumové číslo se určí podle vztahu F = v 2 n G 2 4kT 0 R, FdB = 10 log F, kde v n, G, k a R jsou spektrální hustota výstupního šumového napětí, napět ové zesílení dvojbranu, Boltzmanova konstanta a vnitřní odpor vstupního zdroje. Zásadní chybou však bývá to, že konstruktéři obvody často nepřizpůsobují (správně vy mělo být provedeno šumové přizpůsobení, avšak i impedanční přizpůsobení šumové číslo podstatně zlepší viz následující příklad). 1 Ortiz, Denig, Noise Figure Analysis Using Spice, Microwave Journal, April 1992. 7

V uvedeném příkladu reprezentuje rezistor R5 vnitřní odpor zdroje, tj. jde o rezistanci R uvedenou v předcházejících vztazích. Autoři použili vstupní i zatěžovací odpor ve standardní hodnotě 50 Ω, což (jak ukazují následující výsledky) vede k poměrně velké chybě v určení šumového čísla. R3/440 6 R2/4k C2/10p 7 8 R source C1/100p R5/20 V8/DC(0),AC(1) 9 R1/200 Q2/QRF6E20 β F,r B,τ F R B β F,r B,τ F L1/0.8n Q1/QRF6E20 R load L E R4/0.6 R E I7/DC(0),AC(resist(V7,V0,300)) V6/DC(5),AC(0) (Proudový zdroj je cestou, jak vytvořit bezšumový rezistor zátěže.) 8

Možná zlepšení výpočtu šumového čísla: 1. Přizpůsobení na vstupu a výstupu 2. Změna obvodových parametrů po citlivostní analýze 3 2.8 2.6 F db n (db) 2.4 2.2 Unmatched 2 Matched 1.8 Updated 0.6 0.8 1 1.2 1.4 f (GHz) 9

2.1 Impedanční přizpůsobení 10 Z out 299 300 250 arg (Zinp,out) ( ) 0 10 1.06 9.32 200 150 100 Zinp,out (Ω) 20 Z inp 50 20.2 0.6 0.8 1 1.2 1.4 f (GHz) Protože šumové číslo je největším problémem pro 1.5 GHz, použijeme impedanční přizpůsobení pro tuto frekvenci. 10

2.2 Citlivostní analýza 0.012 0.0122 ( F db n / p)(p/100) (db), p {βf,rb,rb,re,le,τf} 0.01 0.008 0.006 0.004 0.002 0 L E r B R E τ F β F 0.002 R B 0.6 0.8 1 1.2 1.4 f (GHz) Průletová doba τ F byla 28 ps. Při použití pokročilejší technologie je možné použít tranzistory s průletovou dobou τ F = 21 ps (tj. 25 %). 11

3 Kaskádní řazení dvojbranů V případě kaskádního řazení dvojbranů se ziskem G 1, G 2,... a ekvivalentními šumovými teplotami T e1, T e2,... je výsledná šumová teplota kaskády určena vztahem T e = T e1 + T e2 + T e3 + G 1 G 1 G 2 Obdobný vztah platí pro kaskádní řazení dvojbranů se ziskem G 1, G 2,... a šumovými faktory F 1, F 2,... výsledný šumový faktor je určen vztahem F = F 1 + F 2 1 G 1 + F 3 1 G 1 G 2 + 12