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低噪聲放大器的仿真設計

作者: 時間:2017-06-03 來源:網絡 收藏

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/201706/347620.htm

1引言

隨著通信技術的飛速發(fā)展,人們對各種無線通信工具的要求也越來越高,這就要求對系統(tǒng)的接收靈敏度提出更高的要求,能有效提高靈敏度的關鍵因素就是降低接收機的噪聲系數(shù),而決定接收機的噪聲系數(shù)的關鍵部件就是(LNA)。在任何微波接收系統(tǒng)中都處于前端位置,這是因為微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),所以LNA是接收機系統(tǒng)中相當重要的一個部件。LNA的主要作用是放大天線從空中接收的微弱信號,降低噪聲干擾,為使接收信號能被后級電路有效的接收和處理,LNA應具有一定的增益,但是過高的增益會導致信號非線性失真和噪聲的提高,因此增益不能太高。一般來說,LNA的增益確定應與系統(tǒng)的整機噪聲系數(shù)、接收機的動態(tài)范圍等結合起來考慮。本文研究設計的LNA的主要技術指標為:回波損耗小于-15dB,放大器的增益約為13dB,輸入輸出VSWR不大于1.5,并且噪聲系數(shù)小于1.6,放大器工作在穩(wěn)定狀態(tài)。

2輸入輸出的設計

2.1輸入的設計

在設計LNA的的時候,輸入匹配網絡一般為獲得最小噪聲而設計,為接近最佳噪聲匹配網絡而不是最佳功率匹配網絡,而輸出匹配網絡一般是為獲得最大功率和低VSWR而設計。所以在設計LNA的時候,可以通過等噪聲圓和等增益圓來綜合設計,而本文主要是利用AgilentADS軟件設計LNA,這樣大大的簡化了設計的復雜性。

這里采用ADS中的DA_SSMatch匹配來設計輸入匹配電路,由于這種匹配方法要用到放大器的輸入阻抗,因此有必要先通過仿真得出三極管的輸入阻抗,然后再設計輸入匹配電路。

由仿真得輸入阻抗為18.892+j×6.813,然后以此來設計輸入匹配電路并仿真,圖1的仿真結果可以看到,匹配良好且VSWR為-32dB,符合輸入匹配的設計指標要求。

2.2輸出匹配電路的設計

輸出匹配電路采用串并聯(lián)電感電容的方法來設計,這里采用ADS軟件的調諧功能來設計輸出匹配電路。圖2為經過多次調諧所得到的較好的輸出匹配電路。

由圖2的仿真結果可以看出,輸出電路已經實現(xiàn)了很好的匹配且符合指標的要求。但是由于輸出匹配電路的引入,必然會對輸入匹配電路產生影響并使其失配,由于直流偏置的引入也必然會對輸入輸出匹配電路造成影響,所以這里先不考慮輸出匹配電路對輸入匹配電路產生的影響,而是先設計好直流偏置網絡,然后綜合各部分來電路。

圖1輸入匹配電路和仿真

3直流偏置網絡的設計

所有射頻/微波電路不可缺少的電路單元就是無源或有源偏置網絡。偏置的作用是在特定的工作條件下為有源器件提供靜態(tài)工作點,并抑制晶體管參數(shù)的離散特性以及溫度變化的影響,從而保持恒定的工作特性。放大器的偏置條件根據(jù)實際的工作背景而定。

工作狀態(tài)的劃分是根據(jù)導通角來定的。甲類工作狀態(tài)下整個信號周期內都有集電極電流存在,導通角,如果晶體管線性區(qū)內的傳遞特性近似于線性函數(shù),則輸出信號時沒有失真的、放大了輸入信號,但效率最低,最大理論值為50%。乙類工作狀態(tài)下只有半個周期內有集電極電流,導通角為;甲乙類的導通角為。這兩種工作狀態(tài)一般用于功放而不是低噪放中。丙類導通角,輸出信號失真最大,但效率卻是最高的。通過直流偏置仿真得到,直流偏置點=2.7V和=5mA可以得=38kohm,=469ohm。

圖2輸出匹配電路和仿真

4LNA的實現(xiàn)和仿真

將前面設計的輸入輸出匹配電路和直流偏置網絡綜合考慮,并加入隔離直流和交流的DCBlock和DCFeed器件防止相互影響,這樣就完成了LNA整體電路的大體設計。但是由于輸出匹配電路對輸入匹配電路會產生影響,并且直流偏置網絡也會對輸入輸出匹配電路產生影響,導致電路的輸入輸出會失配并使電路惡化。因此,在綜合各部分的情況下,有必要對電路進行設計,使電路的整體實現(xiàn)較好的效果,圖3是通過多次匹配設計出來的符合指標要求的LNA電路和仿真結果。

由圖3可以看出,在2GHz時輸入端和輸出端的反射系數(shù)均小于-20dB,且放大器的增益約為14dB,反射系數(shù)也很小,這些都符合并且優(yōu)于指標要求,并且該LNA的輸入輸出VSWR均小于1.5(這里沒有給出輸出VSWR的圖),噪聲系數(shù)也在1.4到1.6之間,最后再來看LNA的穩(wěn)定性,由圖3的仿真結果可以看到2GHz時放大器的穩(wěn)定系數(shù)大于1,即放大器能穩(wěn)定的工作,由此我們可以說該LNA電路的設計符合各項指標的要求。

圖3LNA電路實現(xiàn)與仿真

5結論

本文討論了一個2GHz的LNA的設計,并利用ADS軟件驗證了設計流程的正確性。LNA在接收機中是一個非常重要的器件,我們在設計中要綜合考慮各方面的因素來綜合設計。我們相信,只要掌握放大器設計的理論知識和調試經驗,并利用現(xiàn)代微波電路的設計軟件可以大大縮短研制周期。



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