当前位置:主页 > 科技论文 > 电子信息论文 >

用于北斗接收机的CMOS低噪声放大器设计研究

发布时间:2017-08-24 05:12

  本文关键词:用于北斗接收机的CMOS低噪声放大器设计研究


  更多相关文章: 射频接收机 宽带 CMOS低噪声放大器 源跟随器负反馈结构


【摘要】:近些年来,无线通信技术得到了飞速发展,以满足各个行业的不同需求,北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)也是其中一个重要的应用。与此同时,CMOS工艺的迅速发展使得越来越多的射频系统的单片集成成为可能。为了满足市场需求,可兼容多个标准、多个频段的射频移动通信终端应运而生。而宽带低噪声放大器是射频接收机前端的关键组成部分,由于是整个电路系统的第一级,因此其增益、噪声以及线性度等性能直接影响整个电路系统的性能。所以研究宽带CMOS低噪声放大器具有重大的意义。本文对宽带CMOS低噪声放大器进行了深入研究,设计了一个带宽为1-2GHz,增益可达14dB,噪声系数小于3dB的宽带低噪声放大器。首先对低噪声放大器的工作机制以及电路中的基本噪声理论进行讨论及分析。然后结合设计目标,在分析比较了几种经典的低噪声放大器拓扑结构的工作原理以及各自优缺点的基础上给出了一种新近出现的低噪放拓扑结构,即源跟随器负反馈结构。此结构以电阻负反馈结构为主体,同时结合了电流复用技术和噪声抵消技术,最终实现高增益,低功耗,低噪声的宽带LNA的设计。整个电路设计中避免了使用电感,使芯片面积大大减小。利用Cadence平台上的Spectre RF仿真工具对低噪声放大器进行仿真和优化以满足最初的设计目标,并对仿真结果进行了分析讨论。最后使用Cadence公司的版图设计工具Virtuoso Layout Editor完成了宽带低噪声放大器的版图设计以及后仿真工作。此设计基于TMIC 0.18μmRFCMOS工艺。仿真结果表明,低噪声放大器在1-2GHz的工作范围内,噪声系数NF低于3dB,增益S21大于15dB,输入输出匹配S11和S22优于-10dB,线性度优于-15dBm,满足设计指标要求。
【关键词】:射频接收机 宽带 CMOS低噪声放大器 源跟随器负反馈结构
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN722.3;TN965.5
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 符号对照表11-12
  • 缩略语对照表12-15
  • 第一章 绪论15-21
  • 1.1 研究背景15-17
  • 1.2 国内外发展现状17-18
  • 1.3 论文研究内容及章节安排18-21
  • 第二章 低噪声放大器的工作机制21-37
  • 2.1 低噪声放大器的基本技术指标21-27
  • 2.2 MOSFET器件特性27-31
  • 2.2.1 长沟道模型28-30
  • 2.2.2 短沟道效应30-31
  • 2.3 MOSFET的高频小信号特性31-32
  • 2.4 米勒效应32-34
  • 2.5 电流复用结构34-35
  • 2.6 本章小结35-37
  • 第三章 噪声的分析与优化37-47
  • 3.1 噪声的分类及来源37-40
  • 3.1.1 热噪声37-38
  • 3.1.2 MOSFET的噪声38-39
  • 3.1.3 散粒噪声39-40
  • 3.1.4 闪烁噪声40
  • 3.2 二端口网络噪声分析40-42
  • 3.3 应用于MOSFET的二端口网络理论42-45
  • 3.4 噪声抵消技术45-46
  • 3.5 本章小结46-47
  • 第四章 低噪声放大器的设计47-61
  • 4.1 经典的LNA拓扑结构47-54
  • 4.1.1 电阻匹配共源结构47-48
  • 4.1.2 共栅匹配结构48-49
  • 4.1.3 电阻并联负反馈49-52
  • 4.1.4 电感源级负反馈结构52-53
  • 4.1.5 带通滤波器结构53-54
  • 4.1.6 分布式放大器结构54
  • 4.2 低噪放的设计指标及设计方案54-56
  • 4.3 低噪放的性能指标计算及器件参数确定56-59
  • 4.3.1 输入输出阻抗匹配的计算56-57
  • 4.3.2 噪声分析及计算57-59
  • 4.4 本章小结59-61
  • 第五章 低噪声放大器的仿真与版图设计61-79
  • 5.1 电路性能前仿真及结果分析61-66
  • 5.1.1 输入输出阻抗匹配仿真结果62-63
  • 5.1.2 功率增益仿真结果63-64
  • 5.1.3 反向隔离度仿真64
  • 5.1.4 噪声系数仿真64-65
  • 5.1.5 线性度仿真65-66
  • 5.2 LNA的温度参数仿真66-68
  • 5.3 LNA的工艺角参数仿真68-71
  • 5.4 版图设计71-74
  • 5.4.1 版图设计的基本流程71-72
  • 5.4.2 RF电路的版图设计要点72-73
  • 5.4.3 LNA的整体版图实现73-74
  • 5.5 电路后仿真及结果分析74-77
  • 5.6 本章小结77-79
  • 第六章 结论79-81
  • 参考文献81-85
  • 致谢85-87
  • 作者简介87-88

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 ;高频低噪声放大器[J];国外电子元器件;2001年01期

2 安毅,吕昕,高本庆;振幅比较单脉冲系统中前端低噪声放大器的选择[J];雷达与对抗;2001年01期

3 曹克,杨华中,汪蕙;低电压低功耗CMOS射频低噪声放大器的研究进展[J];微电子学;2003年04期

4 一凡;全波段毫米波低噪声放大器[J];微电子技术;2003年03期

5 张广,郑武团,田海林;低噪声放大器的网络设计法[J];现代电子技术;2004年01期

6 ;安捷伦科技推出具关断功能的超低噪声放大器模块[J];电子与电脑;2005年11期

7 张红南;黄雅攸;蒋超;颜永红;;高增益低功耗CMOS低噪声放大器的设计[J];微计算机信息;2008年29期

8 刘峻;卢剑;李新;郭宇;苏建华;梁洁;;一种低噪声放大器的白噪声分析[J];中国集成电路;2009年08期

9 周伟中;;低噪声放大器的仿真设计[J];科技资讯;2010年14期

10 张维佳;;非平衡变换低噪声放大器的设计[J];信息通信;2012年02期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 张乾本;;45°K超低噪声放大器[A];1993年全国微波会议论文集(下册)[C];1993年

2 高飞;张晓平;郜龙马;朱美红;曹必松;高葆新;;低温低噪声放大器特性研究[A];2003'全国微波毫米波会议论文集[C];2003年

3 郑磊;胡皓全;田立卿;;低噪声放大器的设计[A];2005'全国微波毫米波会议论文集(第三册)[C];2006年

4 郭伟;鲍景富;;低噪声放大器稳定性分析与设计方法[A];2005'全国微波毫米波会议论文集(第二册)[C];2006年

5 贺菁;董宇亮;徐军;李桂萍;;5mm宽带低噪声放大器的研制[A];2007年全国微波毫米波会议论文集(上册)[C];2007年

6 刘畅;梁晓新;阎跃鹏;;射频宽带低噪声放大器设计[A];2009安捷伦科技节论文集[C];2009年

7 王云峰;李磊;梁远军;朱文龙;;双平衡支路低噪声放大器的设计与测试[A];2009安捷伦科技节论文集[C];2009年

8 刘宝宏;陈东坡;毛军发;;一种采用正体偏置和增益增强技术的低电压低功耗低噪声放大器[A];2009年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2009年

9 张利飞;汪海勇;;低噪声放大器的仿真设计[A];2009年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2009年

10 王汉华;胡先进;;卫星电视低噪声放大器的设计[A];1997年全国微波会议论文集(上册)[C];1997年

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 四川 张达 编译;增益从1到1000倍可变的高精度低噪声放大器[N];电子报;2004年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 井凯;SiGe HBT低噪声放大器的研究[D];西安电子科技大学;2016年

2 曹克;低电压低功耗CMOS射频低噪声放大器设计[D];清华大学;2005年

3 刘宝宏;CMOS工艺的低电压低噪声放大器研究[D];上海交通大学;2011年

4 黄煜梅;CMOS蓝牙收发器中低噪声放大器的设计及高频噪声研究[D];复旦大学;2004年

5 许永生;CMOS射频器件建模及低噪声放大器的设计研究[D];华东师范大学;2006年

6 李琨;低噪声放大器动态范围扩展的理论和方法研究[D];天津大学;2010年

7 王军;低噪声放大器模块化分析与设计的等效噪声模型法的研究[D];电子科技大学;1999年

8 黄东;面向多带多标准接收机的宽带CMOS低噪声放大器研究[D];中国科学技术大学;2015年

9 彭洋洋;微波/毫米波单片集成收发机中关键电路的设计及其小型化[D];浙江大学;2012年

10 李芹;无生产线模式微波单片集成电路设计与实验研究[D];东南大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 张全;宇航用低噪声放大器研制及其可靠性研究[D];西安电子科技大学;2012年

2 侯晓翔;高效率微波单片放大器电路研究[D];电子科技大学;2015年

3 王明浩;汽车FM天线低噪声放大器的设计[D];大连海事大学;2015年

4 屠志晨;pHEMT通用导航低噪声放大器设计[D];浙江大学;2016年

5 洪明;基于pHEMT的L波段低噪声放大器设计[D];浙江大学;2015年

6 徐文磊;433MHz低噪声放大器的设计与功率放大器的实现[D];南昌大学;2016年

7 徐劭然;应用于WSN的2.4GHz低功耗低噪声放大器设计[D];东南大学;2015年

8 陈玲;用于电子侦察目的宽带低噪声放大器的研究与设计[D];东南大学;2015年

9 余之喜;北斗导航终端射频接收通道集成电路的设计[D];福州大学;2013年

10 李凯南;基于802.11标准的低噪声放大器设计[D];西北师范大学;2015年



本文编号:729381

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/729381.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户fdfb1***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com