Les amplificateurs à faible bruit (LNA) sont des composants essentiels des systèmes de communication, où ils amplifient les signaux faibles sans augmenter significativement le bruit. Les transistors sont couramment utilisés dans les LNA en raison de leur gain élevé et de leur réponse de fréquence.

Principes de conception de l'amplificateur à faible bruit

Le but principal de la conception d'un LNA est de minimiser le nombre de bruits tout en maintenant un gain adéquat. La sélection des transistors est critique; les dispositifs à faible bruit sont préférés. Le réseau de couplage d'impédance d'entrée est conçu pour correspondre à l'impédance de source à l'impédance sonore optimale du transistor, réduisant la contribution du bruit.

Calculs clés pour les ARN transistoriques

La conception d'un ARN implique plusieurs calculs, dont la détermination du point de biais, de l'impédance d'entrée et de la figure du bruit. Les paramètres sonores du transistor, tels que la figure du bruit minimum (Fmin), la résistance équivalente au bruit (Rn) et l'impédance optimale de la source (Rs), guident ces calculs.

Exemple de calcul du bruit Figure

Supposons qu'un transistor ait un chiffre de bruit minimum (Fmin) de 0,5 dB, une résistance équivalente au bruit (Rn) de 2 ohms, et que l'impédance de la source (Rs) soit de 50 ohms. Le chiffre de bruit réel (F) peut être estimé en utilisant:

F = Fmin + (4 * Rn / Rs)

Substituer les valeurs:

F = 0,5 + (4 * 2 / 50) = 0,5 + 0,16 = 0,66 dB

Ce calcul permet d'évaluer les performances sonores attendues de l'amplificateur et guide la conception du réseau correspondant.