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저음 증폭기 (LNA)를 선택하는 방법

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LNA (Low Noise Amplifier)를 선택하는 것은 무선 주파수 (RF)/전자 레인지 시스템, 예를 들어 통신 수신기, 레이더, 위성 링크 또는 IoT 센서 .와 같은 중요한 단계입니다. 이러한 시스템은 약한 신호를 증폭시키면서 노이즈 . ({2}}) {{3 {} {} {}의 균형을 최소화하는 것입니다. 아래는 LNA를 선택하고 주요 매개 변수, 응용 프로그램 고려 사항 및 실제 작동 단계 .에 대한 단계별 안내서입니다.

1. LNA의 핵심 원리

LNA는 수신기 체인에서 최초의 활성 구성 요소로, 약한 입력 신호 (예 : 안테나의 것과 같은)를 증폭시키는 동시에, 가장 적은 양의 노이즈 . 성능을 도입하는 동시에 성능은 시스템의 전체 감도에 직접적인 영향을 미칩니다. 신호 .

 

2. 키 매개 변수 표시기

a) 노이즈 피겨 (NF): LNA가 신호에 노이즈를 도입하는 정도를 측정하고, 단위는 데시벨 (db) .이면 계산 공식은 출력 신호 대 노즈 비율에 대한 입력 신호 대 노즈 비율의 비율 . LNA의 가장 중요한 매개 변수. a 노이즈 수치가 낮습니다. 고감도 수신기 (예 : 위성 통신 및 무선 천문학 장비) .

 

b) 얻다: 정의 : 출력 전력 대 입력 전력의 비율, DB .에서는 후속 단계 (예 : 믹서 및 ADC와 같은) .에 의해 약한 신호를 증폭시킵니다. 단계 .

 

c) 주파수 범위: LNA가 지정된 성능 (노이즈 피겨, 게인, 선형성) 범위 내에서 작동하는 주파수 간격 . LNA는 시스템의 작동 주파수 대역을 덮어야합니다 .

 

d) 선형성: 강한 간섭 신호 .로 인한 간 변조 왜곡 (IMD)에 저항하는 능력을 측정합니다. . IP3 (DBM)이 높을수록 선형성 .가 더 좋습니다.

 

1DB 압축 포인트 (P1DB) : LNA 게인이 1 dB로 떨어질 때의 입력 전력, LNA의 큰 신호를 왜곡없이 처리하는 능력 . 강한 간섭 (도시 RF 환경과 같은 도시 RF 환경과 같은) . {{5}) . . .

 

e) 전력 소비: LNA가 작동하는 데 필요한 DC 전력 (MW 또는 W), 일반적으로 공급 전압 (VCC) 및 전류 (ICC) . 배터리 구동 장치 (예 : IoT 센서 및 웨어러블 장치와 같은) . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. LNA를 선택할 때 피하는 일반적인 실수

임피던스 매칭 무시 : 열악한 매칭은 저음 수치의 장점을 상쇄 할 수 있습니다. LNA가 50대로 설계되었는지 확인하거나 외부 일치 네트워크를 추가하십시오 .

강한 간섭 환경에서 선형성을 무시하는 것 : 노이즈 그림이 적은 LNA이지만 불량한 IP3는 강한 간섭에서 실패합니다 .

노이즈보다 우선 순위 이득 : 저음과 일치하지 않으면 높은 게인은 LNA 자체가 도입 한 노이즈를 증폭시킵니다.

 

시스템 전체에서 이러한 매개 변수를 평가하고 시스템 요구 사항과 정렬하면 감도, 신뢰성 및 비용 측면에서 최적의 LNA를 선택할 수 있습니다. ..

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