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应用于GNSS全频段的低噪声放大器设计

发布时间:2022-11-06 08:02
  随着卫星导航技术的不断发展,全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)包括美国GPS、中国北斗、俄罗斯GLONASS、欧洲Galileo等导航卫星系统得到广泛使用。四大卫星导航系统信号频率虽然分布不同,但都集中在1170~1610MHz频段内,这对兼容多种卫星信号多个频段的射频前端器件设计带来巨大的契机。接收机从天线接收的卫星信号较弱,环境噪声无处不在加上系统内器件自身的噪声,都将干扰卫星信号影响正常通信,对抑制噪声干扰并放大卫星信号的前端器件的研究则尤为重要。因此,覆盖GNSS频段的最前端器件低噪声放大器的设计研究具有突出的现实意义。本文针对应用于GNSS全频段接收机的高性能低噪声放大器,使用两级放大电路结构与宽带匹配技术相结合,并基于SMIC 0.18μm MMRF CMOS工艺设计了一款工作于1.1~1.7GHZ频率范围内的宽带低噪声放大器。该宽带低噪声放大器第一级放大电路使用源极电感负反馈的共源共栅结构,输入匹配网络由切比雪夫带通滤波器结构组成,在最小噪声系数前提下拓展系统带宽;第二级放大电路采用共源结构,输出匹配网络使用... 

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

应用于GNSS全频段的低噪声放大器设计


前级放大电路原理图

应用于GNSS全频段的低噪声放大器设计


后级放大电路原理图

应用于GNSS全频段的低噪声放大器设计


整体电路原理图

【参考文献】:
期刊论文
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[3]多卫星系统融合精密单点定位性能分析[J]. 杨松,张显云,杜宁,鲍新雪,刘芳诚.  测绘工程. 2017(06)
[4]国际星基增强系统综述[J]. 邵搏,耿永超,丁群,吴显兵.  现代导航. 2017(03)
[5]基于恒功耗的CMOS低噪声放大器噪声系数优化计算[J]. 王丹丹,王军,王林.  电子技术应用. 2017(02)
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[8]GNSS遥感研究与应用进展和展望[J]. 万玮,陈秀万,彭学峰,白伟华,夏俊明,梁宏,张学民,熊攀,杨婷,曹云昌,尹聪,赵利民,洪阳.  遥感学报. 2016(05)
[9]2~5GHz宽带CMOS低噪声放大器设计[J]. 程远垚,蒋品群,宋树祥.  半导体技术. 2016(07)
[10]毫米波CMOS集成电路收发机前端研究进展[J]. 余飞,李平,王春华.  固体电子学研究与进展. 2016(03)

硕士论文
[1]宽带MMIC低噪声放大器研究[D]. 杨志恒.合肥工业大学 2016
[2]射频CMOS低噪声放大器设计及其功耗优化[D]. 蔡天昊.天津大学 2014



本文编号:3703142

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