数十年来,微波设计人员在设计中一直运用优化方法来提高和集中电路的性能。得益于过去十年间开发出的一些新技术,现在模拟IC设计人员也能够很容易地建立并高效地在其设计上进行优化。
不同于以往的电路优化器必需主要在批模式 (batch mode)下进行单调冗长的设置和运行,这些更新颖的解决方案是专门设计用来使电路设计创建阶段的设置和交互式使用更加便捷轻松。虽然许多解决方案只包含一种算法,但有些工具现在可提供许多的优化算法和方法,可根据问题的实际情况和设计空间宽度来予以具体运用。其中许多算法是从一个用户定义初始点开始,在设计空间进行搜索寻找局部最优点。另外还有一些方法则能够搜索整个设计空间寻找全局最优点。
让我们来分析一个应用实例,该例中模拟IC的要求是把中间宽带信号放大到2GHz。作为一个运算放大器,这个IC总是用于闭环结构,在这些频率下,实乃一个真正的挑战。因此,信号通过放大器后的相移必须保持在最小。由于这种高频要求,该放大器将采用60GHz硅锗技术来实现。
这种放大器旨在满足或超越带宽和增益要求,同时把功率减至最小,并保持稳定性。的确,这些要求彼此间非常矛盾。单单满足这些规格要求,设计人员就可能需要耗费数小时甚至数日的时间,更不用说寻找最佳解决方案了。通常,为节省时间起见,设计人员不得不勉强接受一种没有发挥设计最大潜力的勉强可接收的解决方案。而这正是优化能真正发挥优势的地方。
除带宽以外,还必须考虑到增益、功率和稳定性等其它要求。在本例中,电源抑制比和优先直流偏移也都是优化中的权衡因素。这些目标大部分为不均等约束条件,须小于或大于某一目标值或线段。
定义了测量参数之后,设定优化目标就很容易了。用户只需简单地挑选优化进程(optimization session)中需要的测量参数,并选择是使其小于、大于还是等于某个值即可(适用的话,也可以是在某个频率或时间范围上的某个取值范围)。
一旦这些目标、权值、设计参数和约束被定义好,优化器就准备运行了。由于该放大器具有离散设计参数,故可以应用指针算法或随机算法。本例中指针算法更适合,因为这种算法一般对仿真运行时间代价高昂的非线性问题更有效。优化器运行50次迭代后分析结果将发现,代价函数(cost function)得到充分改善。进行最终调节之后,优化器耗时30分钟左右共运行100次迭代以进一步优化那些参数。
在这一点上,可通过细化目标权值来提高性能,代价是牺牲其它一些要求。而且,随优化进程的继续,某些设计参数的重要性降低,然后不再有用。再增加100次迭代运行/迭代加细,继续优化过程,最终得到总体权衡后的选项。这种交互作用对最大限度地实现优化是至关重要的。该优化进程共需好几个小时,但设计者确信能够实现全面的权衡,使放大器的性能达到极限。
关键字:放大器 模拟IC 极限性能
编辑:神话 引用地址:善用放大器进行模拟IC极限性能设计优化
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高效率F类射频功率放大器的研究与设计
1 引言
射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备中,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输中功率损耗最大的众多设计模块之一。当前发展的第三代通信推动了对功放的更新,PA作为通信基站的核心部分,它的效率直接影响了整个基站的效率,因此研究解决功率放大器的效率问题成为当前研究的的热点。F类放大器理论效率可以达到100%,所以F类功率放大器具有很好的研究前景。
2 理想F类放大器原理研究
图1给出了功率放大器的基本结构,包含一个晶体管,直流源,输出匹配网络,输入匹配网络。直流偏置作为直流源,晶体管可以是FET或者是BJT,本文以FET为例来说
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电路符号
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(其中参考方向如图所示,每一点均为对地的电压 ,在接地端未画出时尤须注意。)
实际运放均有直流电源端,在电路符号图中一般不画出,而只有a,b,o三端和接地端。
关系:
uo=A(u+- u-)=Aud uo=-Au-(反相) uo=Au+(同相) 运放具有“单方向”性质的器
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基于跨导运算放大器的可变带宽低通滤波器设计
讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。
0 引言
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源
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超低失真全差动运算放大器THS770006
3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。据iSuppli最新研究数据显示,到2011年全球无线基础设施的资本投资将达403亿美元。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署速度更快的4G,以及中国、印度等许多发展中国家加速投放3G产品,预计从今年开始,对3G/4G市场的资本投资增长将至少持续到2014年。但由于3G/4G系统相比2G系统对灵敏度及误码率有着更为严格的要求,因此无线基站设计将面临一系列技术挑战。
在无线通信中,如何消除不需要的失真非常关键。德州仪器(TI)亚太区HPA业务拓展经理程伟健指出:“三阶互调失真(IMD3)是一个重大的设计难点,因为它非常接近所需的信号,有时候位于带内,难以滤除
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高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
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高精度运算放大器的定义 所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准度,一般是以偏移电压(Vos,os=Offset)为判定基准,NS(美国国家半导体)的定义是低于(以下皆含等于)1mV(毫伏)即属高精度运放,而TI(德州仪器)的定义则是要低于0.5mV(即500uV)才算是高精度OPA,不过定义方向一致,只有程度之别罢了.高精度方面是以Vos为基准参数而定的。
高精度运算放大器的特点 高精度运放解决了科学和工业测量应用领域中放大低电平模拟信号的难题。
因为测试测量等应用推进了高精度运放的发展,这类产品由于对信号精准度的要求极高,如果将这类运放整合到后端芯
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模拟IC大厂助力工业智能化发展
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关键词: 运算放大器
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1 概述
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