Tính toán tiếng ồn là một tham số quan trọng trong thiết kế bộ nhận tín hiệu, đo mức độ ồn mà bộ nhận tín hiệu thêm vào, hiểu được ví dụ thế giới thực giúp làm rõ cách tính toán về tiếng ồn được áp dụng trong các trường hợp thực tế.

Ví dụ 1: Tính toán độ ồn toàn bộ

Hãy xem xét một bộ thu âm RF với ba giai đoạn. giai đoạn đầu tiên có mức độ 20 dB và một số âm thanh 2 dB. Giai đoạn thứ hai có một số lượng 15 dB và một số âm thanh 3 dB. Giai đoạn thứ ba có mức tăng lên 10 dB và một số âm lượng của 4 dB. để tìm ra tổng số tiếng ồn, sử dụng công thức Friis:

NF total = NF1 + (NF2 - 1)/G1 + (NF3 - 1) / (G1 * G2)

Chuyển đổi lợi nhuận sang tỷ lệ tuyến tính:

G1 = 10^(20/10) = 100

G2 = 10^(15/10) = 31.2

NF1 = 10^(2/10) = 1.58

NF2 = 10^(3/10) = 2.00

NF3 = 10^(4/10) = 2.51

Tính toán tổng số âm thanh:

NF total = 1.58 + (2.00 - 1)/100 + (2.51 - 1)/(100 * 31.62) 1.58 + 0.01 + 05055905

Đang chuyển đổi về DB:

NF total dB = 10 * log10(1.5905) 1.01 dB

Ví dụ 2: Người ta thường đoán tiếng ồn của một kẻ phản bội

Một bộ khuếch đại RF có lợi thế là 30 dB và một số âm thanh của 1.5 dB. Để xác định số tiếng ồn tuyến tính của nó:

NF = 10^(1.5/10) 1.41

Ở đây hãy đặt độ phóng đại của nhiễu vào tín hiệu nhập.

Ví dụ 3: Ảnh hưởng của các máy thu âm thấp

Trong hệ thống nhận tín hiệu cao hơn (LNA) với số âm thanh là 0.8 dB và số lượng 40 DB được dùng ở đầu trước. Các giai đoạn sau có số âm thanh cao hơn. LNA giảm đáng kể số âm thanh tổng thể của hệ thống.

Đang tính toán số tiếng ồn tuyến tính của LNA:

NF LNA = 10^(0.8/10) 1.20

Vì lợi ích cao, LNA ngăn chặn sự đóng góp tiếng ồn của những giai đoạn sau đó, cải thiện hiệu suất toàn bộ hệ thống.