《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 基于恒功耗的CMOS低噪聲放大器噪聲系數優化計算
基于恒功耗的CMOS低噪聲放大器噪聲系數優化計算
2017年電子技術應用第2期
王丹丹,王 軍,王 林
西南科技大學 信息工程學院,四川 綿陽621010
摘要: 在恒功耗條件下,通過考慮以往被忽略掉的柵極寄生阻抗和外加電容對噪聲放大器噪聲系數的影響,結合低噪聲放大器(LNA)的等效小信號模型,推導出噪聲系數表達式,提出恒功耗條件下噪聲優化的方法。同時對提出的噪聲系數優化方法進行MATLAB理論仿真,在ADS軟件中對理論結果進行仿真驗證。
中圖分類號: TN386.1
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.02.003
中文引用格式: 王丹丹,王軍,王林. 基于恒功耗的CMOS低噪聲放大器噪聲系數優化計算[J].電子技術應用,2017,43(2):22-25.
英文引用格式: Wang Dandan,Wang Jun,Wang Lin. CMOS low noise amplifier noise coefficient optimization calculation based on constant power consumption[J].Application of Electronic Technique,2017,43(2):22-25.
CMOS low noise amplifier noise coefficient optimization calculation based on constant power consumption
Wang Dandan,Wang Jun,Wang Lin
College of Information Engineering,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,China
Abstract: Based on constant power conditions, this paper by previously overlooked gate parasitic resistance and capacitance influence aim at noise amplifier noise coefficient, combined with the low noise amplifier(LNA) equivalent small signal model,noise coefficient expression is derived, and under constant power noise optimization method is proposed. Meanwhile the theory of the MATLAB simulation for raised noise coefficient optimization method and the simulation carried out to verify the theoretical results in ADS software.
Key words : constant power consumption;low noise amplifier;noise coefficient;optimization method

0 引言

    在無線接收設備中低噪聲放大器(LNA)的噪聲性能好壞對整個系統設備有著至關重要的影響,在生產應用中,CMOS技術的重點是努力設計噪聲非常小的LNA以及噪聲系數優化方法[1-4]。圍繞著LNA噪聲系數優化方法分析有著大量的研究,文獻[5]深入分析了LNA優化技術,但卻忽略了柵極寄生電阻對噪聲系數的影響。文獻[6-7]指出了一種把噪聲系數與功率匹配同時考慮的優化技術,然而卻忽略了柵極電感產生的柵噪聲影響,且噪聲之間的相關性表述不確切。為了保證LNA在恒功耗條件下能夠具有優異的噪聲性能,本文引入了柵極寄生阻抗和外加電容,依據噪聲理論,推導出小信號電路模型的噪聲系數表達式,提出了恒功耗條件下的噪聲系數優化方法。這一方法對LNA在給定條件下的噪聲優化方法設計具有明顯的指導意義。同時對提出的噪聲優化方法進行MATLAB理論仿真,在ADS軟件中對理論結果進行了仿真驗證。

1 LNA噪聲系數優化方法

    如圖1所示為源極去耦的LNA噪聲小信號等效電路模型,其中引入了柵極寄生電阻Rg和外加電容Cex。柵極電感Lg和柵極寄生電阻Rg在電路品質因數Qs的提高下,也會隨之增加,電路噪聲系數勢必會有增大的趨勢,而外加電容Cex的作用在低功耗的約束條件下,使得阻抗和噪聲同時達到匹配[8]。因此,在功耗恒定時,為了實現更好的噪聲系數優化,柵極寄生電阻及柵極電感的影響在噪聲系數中應體現出來。

wdz1-t1.gif

    噪聲系數的定義為:總的噪聲輸出功率與由輸入噪聲源引起的輸出噪聲功率之比[9],即:

wdz1-gs1-2.gif

    這里引入傳輸函數Δ(jω)和Γ(jω)分別表示源極噪聲源與它所引起輸出之間的關系和柵極噪聲源與它所引起輸出之間的關系,使用Gm(jω)來表示晶體管的傳輸增益。根據傳輸函數與柵極源極噪聲互相關因子,式(1)可以修正為:

     wdz1-gs3.gif

當LNA發生諧振時,通過它的小信號噪聲模型可以獲得傳輸函數的表達式。諧振時有ω0Ct(Ls+Lg)=1,其中Ct=Cgs+Cex。據此,可以獲得傳輸函數表達式為:

     wdz1-gs4-6.gif

    由式(4)可以看出,由源極噪聲引起的噪聲功率是一個比例常數,取決于柵極過載電壓VGT=Vgs-VT,其中VT是晶體管的閾值電壓。在推導噪聲系數的過程中,可以做一些定義:D=Rs+Rg+gm Ls/Ct,Lt=Ls+Lg,R=Rg+Rs和Qs0 Lt/R,使得式(4)、式(5)、式(6)書寫簡便,即:

    wdz1-gs7.gif

wdz1-gs8-11.gif

    由于晶體管的兩個噪聲源都是相關的,據相關系數概念,可由式(2)得到:

    wdz1-gs12-13.gif

    因為噪聲電壓功率與電流功率都有一個與之相關的噪聲電阻,因此上式可以修正為:

wdz1-gs14-16.gif

    由于考慮到柵極寄生電阻和外加電容對噪聲系數的影響以及晶體管品質因數Qs與功耗之間的關系,據此可以推導出噪聲系數的最終表達式為:

wdz1-gs17-19.gif

wdz1-gs20-21.gif

2 結果及分析

    以圖1作為研究的基本拓撲結構,采用ADS軟件以及MATLAB作為仿真設計平臺。其噪聲小信號模型相關參數為:頻率:f=2.5 GHz,直流電壓:Vdd=1.8 V,速度飽和電壓強度:Esat=4.7×106 V/m,電子飽和速率:vsat=8.43×104 m/s,柵極方塊多晶硅電阻值:Rsq=10 Ω/sq,柵值寬度:Wf=2.5 μm,晶體管有效溝道長度:L=0.16 μm, 柵源電容:Cgs≤1 pF,相關工藝參數:γ=2/3、δ=4/3、c=j0.395,源極電感:LS≤2 nH,柵極總電容Ct≤3 pF,直流功耗:PD=50 mW,柵極螺旋電感品質因素:Qind=35。

    圖2為恒定功耗條件下噪聲系數隨電路輸入品質因數變化的關系。由圖可知,考慮柵極寄生阻抗時,相比未計算柵極寄生阻抗時的噪聲系數有一定的下降,這是因為外加電容和柵極寄生電阻,平衡了晶體管自身的噪聲與柵極阻抗的噪聲,同時外加電容使得源極電感值變小,從而降低了噪聲系數,實現噪聲和阻抗同時匹配。

wdz1-t2.gif

    圖3是Qs=3.3時仿真結果。從圖中可以看出,當頻率為2.5 GHz時,LNA輸入端的反射損耗S11為-32.718 dB,而反射損耗在-10 dB以下是工程設計中的普遍要求。正向傳輸增益為14.167 dB。為驗證當Qs=3.3時LNA噪聲系數取得最小值,對Qs在3.3附近取值,利用ADS仿真電路進行仿真驗證,得到仿真驗證數據如圖4所示。

wdz1-t3.gif

wdz1-t4.gif

    圖4為不同Qs值條件下噪聲系數隨頻率變化的關系。從圖中可以看出,Qs不同,噪聲系數不同,即同一頻率基礎下Qs增加,最小噪聲系數也相應地增加,具有偏置依賴性;同一Qs偏置下,隨頻率的增加成線性比例增加,具有頻率依賴性。同時也驗證了提出的恒功耗條件下噪聲系數優化表達式的理論結果的正確性。

3 結論

    本文基于LNA小信號噪聲模型,依據噪聲理論基礎,推導出此小信號電路的噪聲系數表達式,考慮了恒功耗條件下柵極寄生電阻和柵極電感阻抗以及外加電容對噪聲系數的影響,提出恒功耗條件下的噪聲系數優化方法。同時ADS仿真結果對理論結果進行了很好地驗證,證明了其正確性。這一方法對LNA噪聲系數優化設計具有指導意義。

參考文獻

[1] LI J,HASAN S M R.Design and performance analysis of a 866-MHz low-power optimized CMOS LNA for UHF RFID[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,60(5):1840-1849.

[2] LAI M T,TSAO H W.Ultra-Low-Power cascaded CMOS LNA with positive feedback and bias optimization[J].IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques,2013,61(5):1934-1945.

[3] 洪敏,張瑛,于映,等.一種低功耗CMOS LNA優化設計方法[J].南京郵電大學學報:自然科學版,2015,35(1):114-118.

[4] EVARISTE W T,ADOLPHE M I,DANIEL T,et al.Noise optimization of readout front ends in CMOS technology with PS circuit[J].Asian Journal of Applied Sciences,2015,2(5):752-761.

[5] SHAEFFER D K,LEE T H.A 1.5-V,1.5-GHz CMOS low noise amplifier[J].IEEE Journal of solid-state circuits,1997,32(5):745-759.

[6] NGUYEN T K,KIM C H,IHM G J,et al.CMOS low noise amplifier design optimization technique[C].Circuits and Systems,2004.Mwscas '04.the 2004,Midwest Symposium on.2004:I-185-8.

[7] GOO J S,AHN H T,LADWIG D J,et al.A noise optimization technique for integrated low-noise amplifiers[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2002,37(8):994-1002.

[8] DENG Z,NIKNEJAD A M.On the noise optimization of CMOS common-source Low-Noise amplifiers[J].Circuits & Systems I Regular Papers IEEE Transactions on,2011,58(4):654-667.

[9] KIM T S,KIM B S.Post-linearization of cascode CMOS low noise amplifier using folded PMOS IMD sinker[J].IEEE Microwave & Wireless Components Letters,2006,16(4):182-184.

[10] 劉鳳,王軍.CMOS低噪聲放大器的噪聲系數優化[J].通信技術,2011,43(10):121-125.



作者信息:

王丹丹,王  軍,王  林

(西南科技大學 信息工程學院,四川 綿陽621010)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
性欧美18~19sex高清播放| 欧美日韩国产高清| 在线亚洲一区| 亚洲理论在线观看| 亚洲三级视频| 亚洲精品视频免费在线观看| 亚洲黄一区二区三区| 久久精品91久久久久久再现| 欧美影院久久久| 久久成人精品无人区| 欧美一区二区三区在线| 午夜精品区一区二区三| 亚洲欧美精品在线观看| 午夜精品久久久99热福利| 亚洲欧美视频一区二区三区| 亚洲欧美精品伊人久久| 午夜精品久久一牛影视| 亚洲欧美日韩网| 欧美在线播放| 亚洲激情视频在线观看| 亚洲日本中文字幕| 日韩视频一区二区三区在线播放| 日韩写真视频在线观看| 亚洲视频免费在线| 午夜精品久久久久久99热软件| 亚洲欧美日韩另类| 久久精品九九| 欧美成人小视频| 欧美屁股在线| 国产精品第一区| 国产欧美日韩激情| 激情五月***国产精品| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 亚洲高清久久久| 99ri日韩精品视频| 亚洲一区日韩| 亚洲成人在线视频播放| 亚洲激情一区二区三区| 亚洲视频图片小说| 欧美在线二区| 老司机午夜精品视频| 欧美日产一区二区三区在线观看 | 亚洲人体偷拍| 亚洲午夜高清视频| 久久精品国产在热久久| 欧美高清视频一二三区| 国产精品白丝av嫩草影院| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲第一中文字幕| 在线一区二区三区做爰视频网站| 欧美一区二区三区日韩| 亚洲区国产区| 欧美一级在线亚洲天堂| 蜜桃av噜噜一区| 欧美视频日韩视频| 国产中文一区二区三区| 亚洲免费高清视频| 久久国产主播精品| 亚洲视频免费| 鲁大师成人一区二区三区| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 国产人成精品一区二区三| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲主播在线播放| 亚洲精品网址在线观看| 欧美一区二区三区视频免费| 欧美**人妖| 国产女主播视频一区二区| 亚洲欧洲日本专区| 欧美一级片一区| 一区二区三区日韩精品| 久久一二三区| 国产精品夜夜嗨| 亚洲精品影院在线观看| 久久国产精品免费一区| 亚洲免费在线观看视频| 欧美大片在线观看一区| 国产一区二区日韩| 亚洲图色在线| 亚洲最新中文字幕| 免费日韩av| 国产亚洲精品aa午夜观看| 一区二区三区久久久| 99re6这里只有精品| 久久综合亚洲社区| 国产乱人伦精品一区二区 | 一本大道久久a久久精品综合| 亚洲国产精品久久久久| 欧美一区视频| 欧美亚洲成人精品| 亚洲日本国产| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 久久精品国产精品 | 国产一区二区三区丝袜| 亚洲视频免费看| 一区二区三区**美女毛片 | 国产精品av一区二区| 亚洲日韩视频| 亚洲黄色免费| 久热精品视频在线免费观看| 国产美女诱惑一区二区| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 亚洲图片欧洲图片av| 欧美日韩国产综合新一区| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 亚洲国产精品成人精品| 久久久视频精品| 国产亚洲欧美aaaa| 性一交一乱一区二区洋洋av| 欧美亚洲尤物久久| 国产精品推荐精品| 亚洲天堂av图片| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产精品av免费在线观看| 99re热精品| 中文一区二区| 国产精品国产| 亚洲女人天堂av| 欧美伊人久久| 国产亚洲欧美一区| 久久精品1区| 欧美v国产在线一区二区三区| 一区二区视频免费在线观看| 亚洲国产精品第一区二区| 久久久久久久久岛国免费| 激情欧美一区二区三区| 亚洲国产成人久久综合| 老司机免费视频久久| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 亚洲另类在线一区| 欧美日韩精品福利| 国产精品99久久久久久久久久久久| 亚洲一区在线直播| 国产九色精品成人porny| 亚洲欧美日韩中文视频| 久久久久久尹人网香蕉| 亚洲国产成人tv| 亚洲视频电影在线| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品| 久久一区中文字幕| 亚洲激情女人| 亚洲女同精品视频| 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲高清一二三区| 欧美精品一区二区在线观看| 999在线观看精品免费不卡网站| 午夜天堂精品久久久久| 韩国精品主播一区二区在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲 | 韩日成人在线| 91久久久精品| 欧美视频导航| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 欧美成人午夜激情在线| 日韩系列在线| 久久精品人人| 亚洲日本免费电影| 欧美亚洲在线| 亚洲激情网址| 欧美亚洲网站| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文 | 日韩一级二级三级| 欧美中文字幕久久| 亚洲激情六月丁香| 欧美一区二区高清| 亚洲电影成人| 午夜日韩激情| 91久久精品一区| 午夜精彩视频在线观看不卡 | 午夜精品福利一区二区三区av| 一区二区三区在线看| 亚洲调教视频在线观看| 国产一区二区成人久久免费影院| 99在线精品视频在线观看| 国产伦精品一区二区| 日韩视频第一页| 国产有码一区二区| 亚洲视频精品在线| 黄色工厂这里只有精品| 亚洲一区二区三区四区视频 | 一区二区三区久久精品| 国内免费精品永久在线视频| 在线亚洲伦理| 一区久久精品| 欧美在线啊v一区| 日韩视频精品在线| 老司机久久99久久精品播放免费| 在线中文字幕日韩| 欧美成人中文| 欧美专区18| 国产精品日韩精品| 9国产精品视频| 伊人久久亚洲美女图片| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 最新成人在线| 乱人伦精品视频在线观看| 午夜视频久久久| 国产精品久久久久久久久搜平片| 日韩写真视频在线观看|