Fase-ruis metingen aan oscillatoren met een low-cost Rigol DSA815TG Spectrum Analyser tot -150 dbc/hz



Vergelijkbare documenten
Ruis in amateur ontvangers PA0EHG

Transciever test rapport kritisch bekeken. Theorie Praktische opstellingen en metingen

Techniek. Kerkradio ontvanger RVD02. Tichelkampweg GK BORNE. Tel: mail:

Het moederbord van de zendontvanger "PiligrimPro"

1. een HF-generator die zowel de MF ( hier 460kHz) als de HF ( khz)aankan

Alvorens in te gaan op het zelfbouwproject Lima SDR eerst iets over de techniek en de

HELP! Welke transceiver moet ik kiezen?

Noise/Gain Analyzer. Door W.Schaap PA0WSO

Front End. D = 2(IP3 - NFm) / 3...(dB) 1. Ruisgetal 'ruis-factor' F = (S in /N in )/(S out /N in ) NF = 10.log F...(dB), NF > 0.

Hoogfrequent technieken.

Uitwerking LES 18 N CURSSUS

Bijsluiter Presets 2014 t.b.v. NLT-module Sound Design

Uitwerking LES 3 N CURSSUS ) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is:

DARE!! Welkom. Afgeschermde kabels: zin of onzin? Organisatie: Uneto-VNI in samenwerking met de Nederlandse EMC-ESD vereniging

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van

Een draagbaar multi-functioneel satellietstation

LES 3 Analoog naar digitaal conversie

Oefententamen Telecommunicatietechniek I (ET2505-D2)

Geavanceerd EMC Printontwerp

Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers.

DWDM COMPONENTEN. Funea Broadband Services bv. Gouden Rijderstraat 1. Postbus AB Oosterhout T: +31 (0) F: +31 (0)

Van bit naar bit. 19 januari 2011 Henk Schanssema PA2S

Hoge Antennewinst Lage Ruis DVB-T binnen- en buitenantenne

Versterking Principe van de versterking

Uitwerking LES 17 N CURSSUS

Een Simpele RF Ontvanger

Gebruikershandleiding Axitour AT-900 audio communicatiesysteem

Ik zal niet te diep ingaan op de technische details over hoe PSK31 werkt, dit zal op een later tijdstip wel ter sprake gaan komen.

N najaar Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

Verslag week Doelen

Presentatie betreffende de ervaringen met WSPR door PA3EDR een vervolg op de presentatie van Dick PA4VHF

Hoe schrijf je de logaritmische waarden welke bij db s horen?

Als we bv 2 db-waardes hebben: -31db en -52db dan kunnen we zeggen dat het verschil 21dB is. Maar klopt dit wel? Daarom controleren we even:

Deel 23: db s bij spanningen. Maes Frank

HOOFDSTUK 6 : AFREGELPROCEDURES

KN-MICW310 KN-MICW KANALEN. Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS.

PA1OKZ FOKZbox Troubleshooting guide V2.4.0 (Firmware V2.5)

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Alldone Technology products

Universiteit Twente EWI. Practicum ElBas. Klasse AB Versterker

1. Opgave. We gebruiken de bilineaire transformatie om een digitaal laagdoorlaatfilter H(z) te ontwerpen met de volgende parameters:

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd.

EE 2521: Digitale Signaalbewerking

Presentatie HF transceiver explained (a.h.v. een 27 MHz CB zendontvanger)

Digital Signal Processing in Software Defined Radio

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31)

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Uitwerking studie stimulerende toets Embedded Signal Processing (ESP)

Deel 28: Praktishe IM metingen bij Gitaarversterkers

Vehicle Media Solutions

(display1.jpg) Display met 8 leds, geheel links zit de MHz / khz schakelaar, rechts de 8 ledjes met erboven de MHz schaal en eronder de khz schaal.

Korte ombouw beschrijving 27 Mc set naar 10 meter FM

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

PROEF 1. FILTERS EN IMPEDANTIES. Naam: Stud. Nr.: Doos:

Lichtsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

HDMI-UITBREIDINGSSET EN SPLITTER, 1X4

Rapport Veldsterktemeting

Practicum hoogtemeting 3 e klas havo/vwo

Hoe de (very) near-field test methode bijdraagt aan optimale antenne performance

Afdelingsnieuws: Ten-Tec Jupiter HF transceiver:

Deel 22: db. Wat zijn db s? Maes Frank

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Metingen op driefasige gelijkrichters. Sub Totaal :.../70 Totaal :.../20

TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u

Eindtermen 2B Installeren van netwerkinfrastructuren

GAMMA O8X-22A-AE8/ES OPTISCHE BREEDBAND NODE. Funea Broadband Services bv. Gouden Rijderstraat 1. Postbus AB Oosterhout

Beoordelen kleurfilters

NaSk overal en extra opgaven

Inregelvoorschriften optische nodes. Inregelvoorschriften universele versterkers

SAL-test. Inleiding. Het principe van de SAL-test:

Ombouw VH501A1 eindtrap

Inleiding: ELMO Project PA3FHY/PA3CEG Ref:02 Eenvoudig Logisch Multifunctioneel Ontwerp

Toelichting bij het NATIONAAL FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN STRAALVERBINDING

Rapport Veldsterktemeting

HERTENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 24 augustus 2011, 9:00u 12:00u

VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN

7,6. Samenvatting door A woorden 12 april keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde Systemen. Systemen

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers

Ervaringen met de T2FD antenne.

Rapport Veldsterktemeting

Deel 21:Geluid en Normen

Fig. 2. Fig ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 U (V) 0, temperatuur ( C)

Pajottenlandse Radio Amateurs

Verkooplijst 02. A. Zend/ontvangers en toebehoren. 3 DENTRON antenne - super tuner. Voor coax en open lijn antenne - 1 kw.

Vragenlijst cursus geluidstechnieken

van Ministerie van Defensie, Marinebedrijf Standaarden Laboratorium van de Techniek Groep Defensie Speciale Producten

Mantelstroom filters. Toepassingen mantelstroom filters

Impuls Response Meting

LABO 5 / 6 : De tijdbasis 2

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie

Eenvoudige Frequentie teller

Rapport Veldsterktemeting

Rapport : Laboratorium geluidabsortiemetingen; product Artwall van Incatro B.V.

Bandprofiel 13 GHz. Datum : 4 september Copyright : Agentschap Telecom Onderdeel Ministerie van Economische Zaken

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Je krijgt 2 parabolen kado... Wat doe je ermee?

Transcriptie:

Onno de Meijer. PA3AKP Fase-ruis metingen aan oscillatoren met een low-cost Rigol DSA815TG Spectrum Analyser tot -150 dbc/hz Introductie Onlangs is door Jos Disselhorst PA3ACJ en Antoon Milatz PA3BWE een artikel geschreven in dit blad over de Rigol DSA815-TG spectrum analyzer. In dit algemene artikel hebben Jos en Antoon een introductie gegeven van dit nieuwe instrument en zijn vele mogelijkheden. In dit artikel beschrijf ik een methode om met de DSA815-TG en een aantal eenvoudige hulpmiddelen faseruis metingen aan oscillatoren te verrichten. Normaal gesproken is daar zeer specifieke en kostbare apparatuur voor nodig die zeer diep naast de draaggolf metingen kan verrichten. Met de additionele hulpmiddelen naast de DSA815-TG is het echter mogelijk de fase-ruis nabij de draaggolf tot -150 a -160 dbc/hz te meten. Faseruis De kwaliteit van een oscillator wordt vaak uitgedrukt als het ruisniveau in de zijbanden naast de draaggolf. Deze ruis ontstaat door kleine faseveranderingen in het oscillatorcircuit. Je ziet dan oscillator specificaties als bijvoorbeeld -120 dbc/hz bij een offset van 25 khz vanaf de draaggolf. Wat betekent dit nu? Op een 25 khz afstand van de draaggolf is er een ruisniveau zodanig dat, als je dat zou meten met een instrument met een bandbreedte van 1Hz, deze ruis op een niveau ligt van 120dB onder het niveau van de carrier. De indicatie dbc is een relatieve waarde en betekent dat de waarde ten opzichte van de carrier wordt gespecificeerd. Zie fig. 1 Figuur 1, een 404 MHz oscillator met de faseruis zijbanden

Reciprocal Mixing Als de faseruis van een oscillator hoog is, kan dat nadelige effecten hebben op het sterk signaal gedrag van een ontvanger. Dat nadelige effect heet reciprocal mixing. Bij reciprocal mixing gebeurt er iets raars in de ingangsmixer van de ontvanger. De taken van LO en RF worden even omgedraaid waarbij een zeer sterk signaal op de RF poort zich als LO gaat gedragen en energie van het LO signaal in de middenfrequent mengt. De LO gedraagt zich dan als het ontvangen RF signaal. Vandaar dat hiervoor de term reciprocal wordt gebruikt. Waarom is oscillator faseruis in dit geval zo n belangrijke specificatie? Stel je hebt een 2 meter SSB ontvanger die een DX signaal ontvangt op 144.315 MHz, met een 3 khz breed middenfrequent van 10.7 MHz. De lokale oscillator in de ontvanger staat dan bijvoorbeeld op 144.315-10.7MHz, wat overeenkomt met 133.615 MHz. Het signaal wordt in de mixer naar de middenfrequent van de ontvanger gemengd en wordt verder versterkt en gedetecteerd tot een hoorbaar signaal. Het DX signaal is S2, een niveau van 0.2 uv op de 50 ingang van de ontvanger. In dbm s uitgedrukt is dat -135dBm. Het DX signaal wordt tijdens een VHF contest ontvangen en 25 khz hoger is een lokaal club station bezig met CQ te roepen. Hun signaal produceert een stevig signaal op de ingang van de ontvanger van S9+40dB, wat overeenkomt met een niveau van -53dBm, 82dB sterker dan het DX signaal! Met deze sterkte gaat het signaal van het contest station als LO werken. ` Wat doet de mixer met deze twee signalen als de lokale oscillator in de ontvanger een SSB fase ruis specificatie heeft van -100dBc/Hz? De middenfrequent bandbreedte van de ontvanger is 3kHz. Als we het niveau van de fase ruis op 25 khz afstand omrekenen naar 3kHz bandbreedte dan levert dat het volgende getal op @3 = 100 +10 3000 Bij een 3kHz bandbreedte komt de fase ruis van de LO nu op een niveau te liggen van -65.3 dbm/3 khz (-100 + 34.7). Stel de mixer heeft een 6dB conversie verlies. Na mengen is het DX signaal op 10.7 MHz op een niveau van slechts -141 dbm. Het contest station op 25 khz afstand levert aan de ontvanger ingang een niveau van -53dBm. Als dit signaal zich gaat mengen in de mixer met het SSB fase ruis vermogen in de zijband van de LO, ontstaat er een tweede mengproduct in de middenfrequent keten, dat gezien de sterkte van het signaal boven de -141 dbm komt te liggen, en het DX signaal onhoorbaar maakt. In figuur 2 wordt e.e.a. inzichtelijk gemaakt.

82dB Ingang 25kHz 144.315 133.615 = 10.7 133.615 L.O. 25kHz Ons DX signaal Fase ruis gemengd met het signaal van het contest station I.F. Figuur 2 Het rode signaal, het contest station, is 82 db sterker dan de DX op de ontvanger ingang. De fase ruis, op 25 khz afstand van de LO, mengt met het contest station dat ook op 25kHz afstand van ons DX station staat en er is een tweede zeer verstorend signaal in de middenfrequent bijgekomen. 3 e orde intercept point en reciprocal mixing van een ontvanger Het grootsignaal gedrag van een ontvanger wordt in het algemeen weergegeven door de 3 e orde IP ( Intercept Point) specificatie. Naast een goed grootsignaal gedrag van de ingang om ongewenste intermodulatie producten te voorkomen, is het dus ook van groot belang dat de faseruis van de lokale oscillator in de ontvanger erg laag is. Alle moeite om een perfect ontworpen RF ingangstrap te bouwen met een zeer hoge IP3 specificatie kan alsnog teniet gedaan worden als de LO veel ruis heeft in de zijbanden.

Het meten van de SSB fase ruis. Vaak zijn de fase ruis getallen laag, in de orde van -100 a -150 dbc/hz, oftewel 100 tot 150 db lager dan het vermogen van de LO. Een dergelijke meting kan niet direct met een spectrum analyser worden uitgevoerd omdat het dynamisch bereik daarvoor onvoldoende is. Maar met een eenvoudige truc gaat dat wel. Wat heb je er bij nodig, naast de spectrum analyser? een extra signaalgenerator met een lage faseruis een double balanced mixer een kristalfilter, het liefst met twee 50 Ohm poorten, of een filter met aanpasnetwerken naar 50 Ohm. Zie figuur 3. (Opmerking: de bandbreedte van het filter is niet zo belangrijk. Hoe groter de demping van het filter en hoe scherper de flank van het filter aan de zijde van de draaggolf, hoe dichterbij je de draaggolf kan meten) Een low-noise amplifier met een gain van 20-30dB en een ruisgetal van 1dB maximaal Een stappenverzwakker in stappen van 10dB tot 120dB Om nu zeker te zijn dat de extra signaalgenerator een lage faseruis heeft, wordt eerst de generator zelf gemeten en daarna de O.U.T. [Oscillator Under Test]. De generator moet typical een faseruis waarde hebben die zo n 10dB lager dan het getal wat we willen meten. Figuur 3 doorlaatkarakteristiek van het 10.7MHz, 15 khz kristalfilter

De LO van de meetopstelling 5.35 MHz ~ FASERUIS METEN Controle Faseruis LO generator Power Splitter Σ 10.7 MHz BW ~ 3 khz X XTAL 0-120 db db LNA Mixer Filter Stappen verzwakker Pre-Amp Figuur 4 Om de eigen faseruis van de LO-generator te meten wordt de opstelling van figuur 3 opgebouwd. Hoe gaat deze meting in zijn werk? Stap 1 Stap 2 Stel de verzwakker in op 100dB REFERENTIEMETING Stel de generator in op 5.35 MHz en met een niveau van +10dBm Het signaal uit de generator wordt in twee takken gesplitst die met elkaar gemengd worden in de mixer. Op de uitgang van de mixer staan dan een DC signaal en 2 * 5.35 MHz = 10.7 MHz. Dat is in het midden van de doorlaatband van het filter. Stel de spectrum analyzer als volgt in: Frequentie Span Ingangsverzwakker Pre-amplifier Resolutie bandbreedte Ref niveau 10.7 MHz 100 khz 0 db Aan 100 Hz Willekeurig

Stap 3 Stap 4 Stap 5 Meet de signaalsterkte van het signaal met de marker, en noteer dat. Bij onze meting was dat een niveau van -68 dbm. Dit is de referentiewaarde van de meting, onder de condities : stappenverzwakker = 100 db en RBW = 100Hz. We willen de faseruis op 25 khz van de carrier meten. De signaalgenerator wordt nu 12.5 khz verschoven ( omhoog of omlaag maakt niet uit ). Het signaal verdwijnt nu uit beeld omdat het product van de menging nu 2 * 5.3625 = 10.725 khz is. Deze frequentie ligt buiten de doorlaatband van het kristal filter. Stel de stappenverzwakker nu in op 0dB. Een plaatje zoals in figuur zz wordt vervolgens zichtbaar. Wat is er nu gebeurd. De opstelling meet nu een ruisbandje van 3 khz breed (de bandbreedte van het kristalfilter). Het mengproduct van 10.725 khz valt nu buiten het filter en de doorlaat van het nu 100dB!! gevoeligere systeem laat nu de zijbandruis van de generator zien op een afstand van 25 khz van de draaggolf. We meten een niveau in dit ruisbandje van zo n -95 dbm Wat is nu de dbc/hz waarde van deze generator? We rekenen dat als volgt uit. 1) De ruismeting is 27 db lager dan de referentie meting van -68 dbm - 27 db 2) We hebben 100dB verzwakking weggenomen -100 db Blijkbaar is de ruis op een afstand van 25 khz gemeten met een 100Hz bandbreedte -127 dbm. Om nu tot de dbc/hz waarde te komen wordt dit resultaat gecorrigeerd met een additionele 20dB die volgt uit 10log(100/1) = 20dB, oftewel hoeveel extra ruis zit er nog in een 100Hz bandbreedte ten opzichte van de gewenste 1Hz bandbreedte. Het resultaat van de meting is dus -147 dbc/hz. Maar.de slager heeft zijn eigen vlees gekeurd, oftewel de LO en het RF signaal komen van dezelfde bron af. Het resultaat is daarmee dan ook 3dB slechter dan verwacht waardoor de fase-ruis op 25 khz afstand van de carrier uitkomt op -150dBc/Hz. Nu we weten dat de generator deze waarde heeft, kunnen met de opstelling zonder meer fase-ruis niveaus gemeten worden tot -140dBc/Hz zonder dat de fase-ruis van de LO generator de meting beïnvloedt.

Het meten van de zijband faseruis van 404 MHz oscillator met deze opstelling: De referentiemeting: De LO van de opstelling wordt afgeregeld op 414.7 MHz en met het juiste aantal dbm s om de mixer goed aan te sturen. De verzwakker wordt op zijn maximale waarde (100dB) ingesteld. Omdat de te meten oscillator een frequentie van 404MHz genereert, zal het mengproduct in het midden van het kristalfilter komen te liggen. Regel nu de spectrum analyzer zodanig af de frequentie in het midden 10.7 MHz is met een breedte (SPAN) van 50 khz. Van de meting aan deze oscillator (figuur 1) weten we dat het uitgangsvermogen plm. -5 dbm is. Deze waarde wordt echter als gevolg van verzwakking en versterking van alle elementen in de opstelling niet correct weergegeven. We kunnen de uitlezing van de analyser aanpassen door middel van de Reference Offset en wel zodanig dat wel dit niveau gemeten wordt. U ziet rechts onderin het scherm van de analyzer dat de referentie offset 78dB is. Dit getal compenseert de invloed van de volgende elementen van de opstelling: Het conversieverlies van de mixer - 6dB Het doorlaatverlies van het filter - 4dB De versterking van de LNA + 32dB De verzwakker - 100 db Deze keten levert een verlies van 78dB op. Door middel van de referentie offset in te stellen op +78dB worden alle dbm waarden in het scherm opnieuw berekend met deze waarde. Voor de duidelijkheid, omdat het om een relatieve meting gaat zijn de absolute niveaus niet van belang, echter door deze offset te gebruiken wordt de meting m.i. inzichtelijker. Uiteraard alle andere instellingen als tijdens de metingen van de generator zelf worden nu ook weer gebruikt. Dit levert de referentie meting op, uitkomst -7dBm. (zie figuur 5)

De LO van de meetopstelling ~ FASERUIS MEET OPSTELLING 414.7 MHz Te testen signaalgenerator ~ 404 MHz X XTAL Mixer 10.7 MHz 100 db db Stappen verzwakker LNA Figuur 5. Referentie meting van de draaggolf Stap 2: Het meten van de faseruis. Stel we willen op een afstand van 25 khz van 404 MHz meten wat de faseruis van deze 404 MHz generator is. Daarvoor moet de LO van de opstelling worden veranderd naar 414.725 MHz. Wat er nu gebeurt is dat het stukje spectrum 404.025 MHz +/- 7.5 khz ( De bandbreedte van het XTAL filter in de meetopstelling is immers 15kHz) wordt gemend en door het filter doorgelaten. De carrier, die tijdens de referentiemeting in het midden stond is nu verdwenen en valt buiten de doorlaatband van het kristal filter.

Na deze afstemming zie je in eerste instantie niets, dan alleen de ruis van de Spectrum Analyser zelf! Dat komt om dat de zijbandruis (of faseruis) veel lager is dan de carrier, meer dan zo n 100 db lager. De verzwakker wordt nu van 100dB op 0dB gezet, zodat de opstelling weer 100dB gevoeliger wordt! Eerde hebben we de uitlezing van de analyzer met +78dB gecompenseerd om het verlies van de keten mixer, filter, verzwakker en LNA teniet te doen. Omdat we zonet de verzwakker van 100dB naar 0dB hebben ingesteld moeten we ook deze offset opnieuw instellen. De nieuwe waarde van deze offset wordt nu 78 100 = -22dB. Zie in figuur 6, rechtsonder in het scherm. Vervolgens komt het onderstaande plaatje in beeld, wat een deel van de fase ruis van de generator is op een afstand van 25 khz van de carrier. U ziet in de ruis de doorlaatkarakteristiek van het filter terug (zie figuur 3) Figuur 6. Meting van de faseruis

De marker1 in het scherm geeft aan dat hij nu op een niveau staat van -129dBm (de marker waarde staat rechtsboven in het scherm). De meting hebben we verricht met een bandbreedte van 100Hz. Deze instelling wordt linksonder in het scherm aangegeven (RBW 100Hz). Na compensatie van deze meting met 20dB als gevolg van de bandbreedte om de waarde in 1Hz bandbreedte te krijgen door middel van de formule : @100 = 10 100 =20 levert dan de uiteindelijke waarde van -149dBc/Hz op voor deze 404MHz oscillator op een afstand van 25kHz vanaf de carrier. Schematisch ziet de meting er uit als aangegeven in de onderstaande schets. Referentie meting Het verticale verschil in db s levert de dbc waarde voorde faseruis op 25 khz van de generator frequentie nadat er voor de resolutie bandbreedte is gecompenseerd De rode stippel lijnis de curve van het kristal filter Faseruis niveau voor Δf= 25 khz 25 khz Conclusie : met een low-cost spectrum analyzer kan met behulp van een aantal eenvoudig te verkrijgen hulpcomponenten een faseruismeetopstelling bouwen. De verticale offset van de schaal met de externe verzwakker levert een dynamisch bereik op om dbc/hz waarden tot -160dBc/Hz te kunnen meten.