《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 共基差分低噪聲放大器設計
共基差分低噪聲放大器設計
摘要: 在無線通信終端中,低噪聲放大器是射頻接收系統中的第一級有源電路,對系統性能有重要影響。在深入分析噪聲的基礎上,提出一種采用共基差分輸入結構的低噪聲放大器,電路包括可控增益放大器和增益控制電路。該結構的低噪聲放大器的輸出電壓直接反映到自動增益控制電路的輸入端。根據輸出電壓幅值的大小,自動增益控制電路的輸出電壓反饋到低噪聲放大器的增益控制電路比較器的輸入端,進而影響放大器的總體增益。
Abstract:
Key words :


    在無線通信終端中,低噪聲放大器射頻" title="射頻">射頻接收系統中的第一級有源電路,主要功能是放大天線從空中接收到的微弱信號,降低噪聲干擾,以供系統解調出所需的信息數據,低噪聲放大器" title="低噪聲放大器">低噪聲放大器的設計對整個接收機來說是至關重要的。低噪聲放大器在提供增益" title="增益">增益的同時,應盡可能地減少噪聲,以及完成接收大信號不失真和好的線性度。
    在深入分析噪聲問題的基礎上,提出一種共基差分輸入" title="共基差分輸入">共基差分輸入結構設計低噪聲放大器的電路結構,電路中包括可控增益放大器和增益控制電路。
    低噪聲放大器的輸出電壓直接反映到自動增益控制電路的輸入端,根據輸出電壓幅值的大小,自動增益控制電路的輸出電壓反饋到低噪聲放大器的增益控制電路比較器的輸入端,進而影響放大器的總體增益。基于JAZZ O.35 μmBICMOS工藝設計放大器電路,這種結構的電路具有低噪聲高增益的特點。

1 低噪聲放大器設計中的噪聲問題
    最常見的噪聲源是平帶(Flatband)噪聲,也稱白噪聲。平帶噪聲源產生散粒噪聲和熱噪聲。散粒噪聲是由電子通過一個勢壘的離散量子性質產生的,通常與二極管和雙極晶體管有關。散粒噪聲的產生必須具備兩個條件:直流電流的存在以及帶電載流子必需越過勢壘以產生電流。散粒噪聲計算公式:
    a.JPG
    式中,q為電子電荷,ID為正向結電流,△f是單位頻率的噪聲頻寬。
    可以看出,散粒噪聲與結電流的平方根成正比,與頻率大小和溫度無關。將散粒噪聲電流乘以動態結阻抗,可將散粒噪聲表達為噪聲電壓。
    熱噪聲是由器件內的載流子隨機運動產生的。任何元器件,只要有直流電阻,就存在熱噪聲(交流電阻是一個等效的概念,不單獨產生熱噪聲)。由于噪聲過程是隨機的,它的幅值符合高斯分布,表征熱噪聲通常的方法就是測量其產生噪聲的器件的平均噪聲功率。
    其噪聲功率公式如下:
    b.JPG
    式中,K為波爾茲曼常數,K=1.38x10-23J/K,T為絕對溫度,△f是單位頻率的噪聲頻寬。因此,熱噪聲與頻率大小無關。
    電阻的熱電壓是電阻、溫度和測量帶寬的函數:
    c.JPG
    式中,En為在給定溫度下電阻R在帶寬△f上電路產生的RMS(均方根)噪聲電壓。
    式(3)兩邊除以電阻值后即得諾頓等效噪聲源:
    d.JPG
    按1 Hz帶寬對RMS噪聲電壓和噪聲電流進行歸一化,即可得到頻譜密度:
    e.JPG
    與散粒噪聲電流的情況一樣,如果信號幅度增大比噪聲更快,則可通過增加噪聲的絕對幅度來提高電路的性能。

2 低噪聲放大器的設計
2.1 低噪聲放大器電路的結構設計
    兩種常見的低噪聲放大器分別為:雙極型輸入和CMOS輸入。傳統上,CMOS放大器以低輸入偏置電流而聞名,卻總是受高電壓噪聲所累。典型的CMOS放大器的平帶噪聲為幾十nV/Hz,1/f噪聲的峰至峰值范圍為幾微伏。雙極型放大器本身噪聲較低,是低噪聲應用的最常見選擇。
    在射頻范圍內,MOS管的主要噪聲源為溝道熱噪聲、柵感應噪聲與柵分布電阻熱噪聲。由于MOS晶體管的溝道電阻產生比較大的熱噪聲,所以選擇雙極輸入會得到一個相對較好的噪聲系數。低噪聲雙極型放大器,可提供極低的輸入電壓噪聲密度和相對較高的輸入電流噪聲密度。
    單端LNA結構對于接地的寄生電感非常靈敏。差分結構由于對稱點上的增量(交流)接地,不會受到電流源接地回路中寄生參數的影響。差分結構的另一個重要優點是它有抑制共模干擾的能力。這一考慮在混合信號應用中特別重要,因為無論是電源電壓還是襯底電壓都可能含有噪聲。為使在高頻時的共模抑制比最大,關鍵是絕對要使版圖盡可能地對稱。差分結構的放大器對抑制噪聲也有顯著的作用。雙極型LNA共基極結構相對于共射極電路具有三個顯著的優點:更為簡單的輸入匹配、更高的線性度和更大的逆向隔離,所以電路采用共基極輸入。
2.2 低噪聲放大器的電路設計
    低噪聲放大器整體結構如圖1所示,電路分為3部分,其中模塊VGLNA是可控增益放大器,這部分的增益可以改變。模塊CON1和CON2為增益控制電路,通過AGC的控制電壓來調整VGLNA的增益。對模塊VGLNA的設計目標是使增益達到25 dB以上。模塊CON1和CON2的設計目標是通過改變節點IN1、IN2電壓值,使VGLNA的增益變化不超出AGC的動態范圍。

f.JPG


2.2.1 可變增益放大器的設計
    可變增益放大器的電路如圖2所示,模塊VGLNA采用兩級放大,整個電路的增益主要來自第一級由VQ1、VQ2組成的共基放大器,射頻信號RFI1和 RFI2分別由VQ1和VQ2的射極輸入。第二級為射隨放大器電路,具有高輸入電阻、低輸出電阻和近似為單位1的電壓增益,對總體增益基本沒有貢獻。

g.JPG


    設連接VQ1、VQ2集電極的串聯電阻為RC,連接VQ1、VQ2發射極的串聯電阻為RE。RE用來設置合適的工作點,而RC則是把輸出電流轉換為電壓。室溫下,VQ1、VQ2的單管增益為:
    h.JPG
    輸入管VQ1、VQ3的基極電壓與集電極電流的關系如圖3所示,可以看出基極電壓與電流的關系。假設VQ3、VQ4不工作,即VIN2的電壓值小于0.9 V。若流過VQ1的電流Ic為340 μA,Rc為2 kΩ。則Av=24,即VQ1,VQ2的單管增益為27 dB。

k.JPG
    RFI1、RFI2輸入信號的工作點電壓為:
    i.JPG

j.JPG
    VQ3、VQ4管的作用是通過分流減小VQ1、VQ2管的增益。升高IN2點的電壓可使VQ3、VQ4管導通。改變VIN1,VIN2的電壓值,使流過 VQ1的電流減小,流過VQ3的電流增大,VQ1管增益減小。為滿足增益變化,且輸出不大于100 mV的限制,要求控制電壓VIN1的變化范圍為1.7l~1.69 V,VIN2的范圍為0.9~1.71 V。
2.2.2 增益控制級的設計
    模塊CON2是一個比較器電路,通過改變輸入VAGC_N和VAGC_P的電壓值,對VIN1和VIN2進行控制。根據VGLNA的目標要求,VIN1的變化范圍為1.7l~1.69 V,VIN2的范圍為0.9~1.71 V,模塊CON2的輸出要達到這個要求。
2.2.3 增益控制級CON1的設計
    模塊CON1的作用是對VIN1和VIN2的值進行反饋控制。CON1的電路如圖4所示,IN1,IN2作為模塊CON1比較器的一個輸入電壓VN,與另一端的基準電壓VR進行比較。假設VIN2=0.9 V,即VQ2管不工作,同時模塊CON2的VQ12管也不工作。由于節點IN1的電平VIN1較低,導致VN>V R,I1I3,要從CON2的比較器的節點OUT中抽取一部分電流Io,等效于CON2的比較器多了一個電流源。這樣流過VQ11一路的電流增大,VIN1也增大。VIN1反饋到CON1的VQ1管,使VN逐漸接近基準電壓VR。當VN=VR時,I1=I2,則 I3=0,這時CON1對CON2沒有控制作用,流過VQ1、VQ2的總電流達到了一個恒定的值。

l.JPG



3 電路仿真結果與分析
   根據前文分析,這里只考慮熱噪聲。VGLNA的小信號模型如圖5所示。

m.JPG


    LNA包括兩級放大器,第2級的射隨放大器輸出電阻Ro為
    n.JPG
    將式(9)、(10)和(11)帶入式(12),可得到輸出熱噪聲譜密度為:
    o.JPG
    則總輸出電壓噪聲的均方根值約為u.jpg。以上的結論都是在假設噪聲是不相關的條件下得出的。噪聲波形曲線如圖6所示,實際仿真結果與計算所得的結果相符。

p.JPG


    噪聲系數為輸入信噪比除以輸出信噪比,公式為NF=(SI/NI)/(So/No)。輸入信噪比約為2μV/139 pV=1.44x104,輸出信噪比為44μV /2.7 nV=1.6x104。所以噪聲系數NF=1.44/1.6=0.9<1 dB。

r.JPG


    輸入等價噪聲模型如圖7所示,電路的等價輸入噪聲為輸出噪聲除以增益,所以:
    q.JPG
    仿真結果如圖8所示,輸入等價噪聲約為,與理論計算基本相符。

s.JPG


    輸入信噪比約為2 μV/139 pV=1.44x104,輸出信噪比為44μV/2.7 nV=1.6x104,噪聲系數NF=1.44/1.6=0.9<1 dB。

4 結論
    本設計基于JAZZ 0.35 μm BICMOS工藝設計了一種低噪聲放大器。通過理論分析和仿真結果表明,設計采用的共基極輸入和射極跟隨器的結構可以有效地抑制噪聲。該低噪聲放大器能提供25 dB的增益,噪聲系數小于1 dB,靈敏度達到2 μV,達到無線調頻接收機中低噪聲放大器的電路設計要求。

 

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
99国产精品国产精品久久| 久久久久久久久久久久久久一区 | 国产一级精品aaaaa看| 国产精品videosex极品| 欧美精品一区在线播放| 老巨人导航500精品| 久久久精品欧美丰满| 欧美一级夜夜爽| 亚洲欧美激情视频| 亚洲小少妇裸体bbw| 亚洲视频1区2区| 中文日韩在线| 影音先锋中文字幕一区二区| 性做久久久久久免费观看欧美| 亚洲精品国产视频| 亚洲人体偷拍| 日韩视频在线一区二区| 日韩午夜av| av成人国产| 中日韩午夜理伦电影免费| 日韩亚洲在线观看| aa级大片欧美三级| 亚洲视频在线观看视频| 亚洲一二三区精品| 亚洲一区二区三区高清不卡| 亚洲午夜久久久| 亚洲在线一区二区| 午夜精品三级视频福利| 欧美一区二区三区免费看| 久久99在线观看| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲国产精品va| 亚洲欧洲在线一区| 99亚洲视频| 亚洲一区二区在线看| 久久久噜噜噜久久久| 亚洲国产专区校园欧美| 亚洲欧洲日产国产网站| 亚洲乱亚洲高清| 亚洲天堂av电影| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 亚洲女人天堂av| 久久成人精品| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 欧美国产亚洲视频| 欧美视频网址| 国产麻豆日韩| 一区二区三区在线免费观看 | 伊人久久成人| 亚洲精选视频在线| 在线中文字幕日韩| 欧美中文字幕视频在线观看| 最新国产の精品合集bt伙计| 一区二区三区高清| 亚洲欧美美女| 六月婷婷一区| 欧美午夜不卡在线观看免费| 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲免费在线播放| 欧美中在线观看| 亚洲精品中文字幕在线| 亚洲午夜在线视频| 久久国产福利| 欧美激情影院| 国产欧美精品xxxx另类| 在线观看91精品国产入口| 日韩视频国产视频| 欧美一区二区视频在线| 99综合在线| 久久国产精彩视频| 欧美区高清在线| 国产区在线观看成人精品| 激情久久婷婷| 一本到高清视频免费精品| 久久精品国产欧美激情| 亚洲午夜精品视频| 蜜桃精品一区二区三区| 国产精品乱码| 亚洲激情在线播放| 欧美在线播放一区| 一区二区av在线| 久久国产高清| 欧美三日本三级三级在线播放| 国产一区91| 中文精品视频一区二区在线观看| 亚洲二区精品| 欧美在线观看一区二区三区| 欧美精选在线| 狠狠久久亚洲欧美| 亚洲系列中文字幕| 日韩天堂在线观看| 久久久久久久综合色一本| 欧美日韩中文字幕在线| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 亚洲欧美在线看| 亚洲图片在线| 欧美高清免费| 狠狠噜噜久久| 亚洲免费在线观看| 亚洲视屏在线播放| 欧美大秀在线观看| 国产主播精品在线| 亚洲一区观看| 亚洲私人影院| 欧美激情综合在线| 影音先锋另类| 亚洲精品一区二区网址| 亚洲精品综合| 亚洲国产另类精品专区| 久久久亚洲精品一区二区三区 | 亚洲高清色综合| 久久福利毛片| 欧美在线视频不卡| 国产精品黄视频| 亚洲毛片一区二区| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线 | 亚洲精品午夜精品| 免费在线日韩av| 亚洲第一网站免费视频| 亚洲国产一区二区a毛片| 麻豆av一区二区三区| 99pao成人国产永久免费视频| 中文国产成人精品久久一| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 一本色道久久综合一区| 中日韩午夜理伦电影免费| 欧美日韩一区二区精品| 亚洲精品之草原avav久久| 99热这里只有精品8| 欧美日韩国产天堂| 日韩亚洲一区二区| 亚洲欧美激情在线视频| 国产精品视区| 午夜亚洲激情| 久久露脸国产精品| 亚洲国产精品成人一区二区 | 欧美一区中文字幕| 国产区精品视频| 久久国产精品第一页| 久久先锋影音av| 伊人男人综合视频网| 性刺激综合网| 麻豆成人在线观看| 永久免费毛片在线播放不卡| 亚洲欧美视频在线| 欧美专区第一页| 国产午夜亚洲精品羞羞网站 | 久久蜜臀精品av| 狠狠网亚洲精品| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 久久综合伊人77777蜜臀| 精品999网站| 91久久久久| 欧美激情小视频| 一区二区三区欧美在线| 亚洲午夜视频在线| 国产精品成人在线观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产一区亚洲一区| 久久国产精品72免费观看| 欧美激情在线有限公司| 日韩视频精品在线观看| 中日韩男男gay无套| 国产偷久久久精品专区| 久久精品一区二区国产| 欧美sm视频| 亚洲美女色禁图| 午夜精品视频| 国产一区二区三区丝袜| 亚洲高清视频在线观看| 欧美风情在线观看| 亚洲高清不卡| 欧美一级专区| 一区二区三区我不卡| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 欧美日韩91| 欧美在线视频免费观看| 猛男gaygay欧美视频| 亚洲精品日韩精品| 亚洲欧美色一区| 国产区精品在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品不| 国产精品高清在线| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美大尺度在线观看| 亚洲伊人网站| 狼狼综合久久久久综合网 | 午夜精品在线| 欧美国产日韩一区二区三区| 中文亚洲免费| 久久夜色撩人精品| 亚洲午夜视频在线观看| 久久久久国产一区二区三区| 亚洲欧洲日本在线| 午夜伦欧美伦电影理论片| 国产一区二区av| 亚洲一区欧美二区| 今天的高清视频免费播放成人| 一本色道88久久加勒比精品|