基于功耗限制的CMOS低曝声放大器最优化设计

最新更新时间:2007-04-05来源: 电子技术应用关键字:信噪比  增益  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在无线射频接收机中,射频信号要经过诸如滤波器、低噪声放大器及中频放大器等单元模块进行传输。由于每个单元都有固有噪声,从而造成输出信噪比变差。采用多级级联的系统,前面几级的噪声系数对系统影响最大。为了降低整个系统的噪声系数,必须降低第一、二级的噪声系数并适当提高它们的功率增益,以降低后面各级的噪声对系统的影响[1]。低噪声放大器LNA(L0W-Noise Amplifier)作为无线射频接收机最前端的关键部件,要求:(1)噪声最小,同时又要求具有一定的增益。(2)要求它有足够大的线性范围。(3)要求它与输入和输出端口有良好的匹配,以达到最大功率传输或者最小噪声系数,而这两者又很难同时达到,需要选择一个折衷方案。(4)要求它应具有一定的选频功能,以抑制带外和镜像频率的干扰。基于低噪声放大器的上述四方面要求,本文从功耗限制下的噪声最优化、阻抗匹配及小信号增益方面出发,详细讨论低噪声放大器的设计方法,并采用0.25μmCMOS工艺设计一种工作在2.4GHz频率下、可应用于蓝牙系统收发器的全集成的低噪声放大器。

1 电路分析与设计

采用电感源极负反馈、单端输入的基本电路形式[2-3]实现的低噪声放大器(LNA)如图1所示。图中,M1、M2和LS组成电感负反馈共源共栅casocode放大电路,以获得高隔离度、低噪声系数和良好的输入阻抗匹配。在输入回路中,Lg1、Lg2与M1的Cgs1及Ls。谐振在2.4GHz,并与输入端50=Ω阻抗相匹配,Cb1为输入端的隔直电容。在输出回路中,Lt与M2漏极的等效电容谐振在2.4GHz。M3、Rref和Rbias组成偏置电路,调节Rref的大小可控制电路直流工作点和静态功耗。M1栅极的偏置电压主要由Rref和M3决定,而Rbias可以进行微调。

1.1 功耗限制下的噪声最优化

主放大管M1对电路的噪声贡献最大,主要表现为沟道热噪声和栅感应噪声。根据噪声理论[4-5],沟道宽度W和静态电流越大,噪声越小,但实际的设计必须考虑功耗的限制,不可能用增大功耗的办法来减小噪声。本设计的功耗要求小于15mW。下面以此为约束条件推导出如何选择M1的尺寸以获得最优噪声。

系统噪声系数的近似表达式为:

式中,γ、δ分别为MOS管沟道热噪声系数和感应栅噪声系数,c为这两种噪声之间的相关系数(它们的取值由工艺决定),ω0是谐振频率,υsat、εsat分别表示电子的饱和速度及速度饱和时的电场强度,Rs为50Ω信号源阻抗,PD为电路功耗,Po为输出功率,Vdd为电源电压,Vod为输出电压的大小。

由Charter公司0.25μmCMOS RF。工艺可以确定M1可取的最小沟道长度L≌0.241μm,电子饱和速度υsat=76090m/s,电子的有效迁移率μeff=0.03932m2/(υs),速度饱和电场强度为


噪声系数F与M1尺寸选取有着以下密切关系:



式中,QL为输人谐振同路的品质因子,Cgs为MOS管栅源之间的电容,Cpx为MOS管栅氧化层电容密度。由公式(3)、(4)、(5)、(6)、(7)可得:

对于每一个功耗值,都对应一个最佳的Ql,opt值,使该功耗下的噪声系数,最小。应用Matlab数学软件分析得到在15mW的功耗限制下取得最小噪声时的QL,opt为9.2。代人下式可汁算出M1的沟道宽度为:

本设计中M2的沟道宽度和长度同M1一致,也取为Wm2≌160μm,L≌0.24μm。

1.2 阻抗匹配[6]

低噪声放大器的输入阻抗可写为:

MOS管的沟道宽度和长度确定后,可以对放人器进行直流静态工作点分析,确定M1管的直流参数:gml=4.93×10-2A/V,cgsl=2.30×10-13F,Cgdl=O.71×10-13F。根据(11)和(12)式可计算出:Lt≈0.275nH,Lg1+Lg2≈18.86nH。在后面的电路仿真中,对器件参数做了微调,最终取Ls=0.43nH,Lg1=Lg2=8.89nH,这与理论计算非常接近。Lt与M2漏极的等效电容谐振在2.4GHz下,M2漏极的等效电容可由直流静态工作点仿真分析得到:Cdd2=0.76x10-13F,从而可算出Lt≈6nH。为了与50Ω的输出负载电阻匹配,由输出阻抗的Smith圆图可确定cb2=o.7pF,CL=O.6pF。

1.3 电压增益

LNA的电压增益主要由输入级的总跨导和输出端的负载决定[7-8]。图2所示的是LNA基本电路的小信号等效电路(这里忽略了,沟道调制效应的影响)。其中兄RS为信号源内阻,Rl=ωTLs是LNA输入阻抗的实部,R2≈Q′Lω0Lt是输出阻抗的实部,Q′L为电感Lt的品质因子,ωT是M1的截止频率。当输入、输出回路谐振在工作频率ωo时,由图2可得到输入回路的总跨导为:

M1的小信号电流glmlVin一部分流过M2,另一部分流过M1漏极的等效电容Cl(C1=Cdb1+Csb2)。流过M2的电流为:


当输出端电感Lt与M2的漏极总电容C2谐振在工作频率时,则电压增益为:

因此,增大晶体管的跨导和电感的Q′L值能有效地提高增益。另外,源极负反馈电感Ls的取值对增益也有影响。一般可以采用增大静态电流和晶体管尺寸的方法增大跨导,但应考虑电路功耗的限制。本文设计的LNA采用的电感均为CMOS工艺的片内螺旋电感,Q′L值都不高,所以应选用Q′L值高的螺旋电感以提高增益。

2 模拟结果

电路中所有元件取自Chater公司0.25μmCMOS RF工艺库,并全部集成在芯片内部。使用Cadence的Spec-tre进行了模拟分析。LNA的S参数如图3所示,由图可知,模拟显示该放大器的功耗为16mW,正向增益S21在2.4GHz频率时最大值为15dB,反射系数S11小于-23dB,S22小于-20dB。由此说明低噪声放大器实现了与输入、输出端口的良好匹配,并能取得较大的增益。噪声系数的频率响应如图4所示,NF在2.4GHz处取得最小值2.7dB。对线性度进行了模拟,LNA的1dB压缩点如图5所示,1dB压缩点为-10.5dBm。表1列出了低噪声放大器的模拟结果。

本文详细介绍了功耗限制条件下噪声最优化的低噪声放大器的设计方法,并采用0.251μmCMOS RF工艺设计了一种2.4GHz低噪声放大器。模拟结果表明,采用2.5V电源时,功耗为16mW,在2.4GHz工作频率下,正向增益S21可达15dB,反射参数S11小于-23dB,S22小于-20dB,噪声系数NF为2.7dB。

关键字:信噪比  增益  传输 编辑: 引用地址:基于功耗限制的CMOS低曝声放大器最优化设计

上一篇:多频GSM/GPRS功率放大控制器
下一篇:基于MOCCCⅡ的N阶电流模式滤波器的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12

电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现
摘要:探讨了电力电子装置开关电源中模拟信号隔离传输的意义及各种实现手段,在全面分析比较的基础上提出了串行D/A数字隔离传送的方法,并通过在数控开关电源中的典型运用的分析与实验表明该方法可行,能够用于电力电子装置的精确控制。 关键词:隔离传送;模拟信号;串行D/A接口 引言 在电力电子装置中,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制中的隔离电枢电流和电压传感器,电动机地与控制系统地的隔离等。特别在一些以微处理器为核心的电力电子装置中,需要传送代表输出特性的参考信号,而运行于高频开关状态的功率电路与控制电路往往不在同一电路板上,为了防止强电磁干扰
[电源管理]
触摸屏控制器的性能指标信噪比相关情况解析方案
触摸屏控制器制造商经常拿各种规格和标准来使自己的产品与众不同。其中最常提到的就是信噪比(SNR)。然而,当噪声存在时,即使数字上看起来不错,也并不意味着SNR就是一个很好的系统性能指标。这篇文章将讨论什么是信噪比,它是如何计算的,它对系统性能意味着什么,是否能很好的度量触摸性能。 什么是信噪比? 信噪比是触摸屏控制器的性能指标,现在已经作为行业标准被大家接受。信噪比的问题是没有任何行业标准的测量、计算、报告方法,尤其是在某些典型系统中,噪声具有高可变性的情况下,例如移动电话。这两个部分(信号和噪声)的测量和计算很大程度上依赖于被测装置(DUT),有代表性的是移动电话。值得注意的是,虽然信噪比作为性能衡量已被广泛接受,行业专
[嵌入式]
HPI接口的视频数据传输系统设计
引 言   在视频监控、远程视频播放等系统中,通常需要将视频图形数据通过网络传输到远程处理机上。作为数字信号处理专用处理器,DSP虽然在视频压缩等方面有很大的优势,但对诸如任务管理,网络通信等功能的实现较困难。运行于通用嵌入式处理器的Linux操作系统,开源,可以根据需要修改内核,支持各种网络协议,并且其任务调度机制性能卓越。综合二者的优点,嵌入式视频平台可以由DSP完成图形处理功能,并通过高速接口把视频数据传输给嵌入式微处理器,然后由嵌入式Linux系统完成网络传输功能。   目前DSP与微处理器之间的高速通信方式有以下几种:共享内存,此种技术对软硬件的设计要求都非常高,同样效率也最高;通用高速总线接口,如PCI、
[家用电子]
HPI接口的视频数据<font color='red'>传输</font>系统设计
康宁开发出超柔韧光纤技术 为光纤到户铺平道路
7月24国际报道 本周一,康宁宣布已经开发了一种新的光纤,其柔韧程度至少是标准光纤的100倍,为电信运营商将光纤铺设到消费者家庭中铺平了道路。 康宁总裁彼得说,这是电信产业一项革命性的技术。我们已经开发了一种光纤,其强度可以与铜电缆相媲美,但具有与光纤相同的带宽。 3名康宁科学家在1970年代初发明了低损耗光纤,很快取代铜电缆成为美国电话和有线电视网络的骨干网络,推动了互联网的爆炸性增长。 当出现弯曲和穿越建筑时,现有光纤就不能很好地传输信号了,这就提高了光纤进入家庭和企业的难度和成本。康宁表示,超级光纤技术使得光纤在被弯曲时几乎不会损失任何信号。 康宁称,这一技术进步将使运营商能够经济地向几乎所有高层建筑
[焦点新闻]
基于网络的温湿度监控传输系统的设计
本文通过比较和方案论证,确定了一种新型的基于网络的温湿度监控系统,即将所采集的一个或多个温湿度传感器测量结果通过Intemet以网页的形式动态发布,同时,任意一台上位机都可以根据管理员的授权通过网络对温湿度控制装置下达指令,对任一节点进行控制。对于这种方案,能接入Intemet的任何一台PC机可以实现对各个传感器工作状态的监控与管理,实现了无距离限制的测控网络,非常方便灵活。 1 系统总体结构 该系统总体结构如图1所示,各个温湿度测试控制模块都带有网络接口,通过路由器与中心服务器相连。中心服务器包括IIS信息服务器系统和SQL数据库服务器,前者负责与处于联机状态的温湿度测试节点通信获取温湿度测量结果,然后通过Intemet以网
[模拟电子]
基于网络的温湿度监控<font color='red'>传输</font>系统的设计
MPEG-2传输流解复用在内嵌ARM核的FPGA上的实现
    随着芯片技术的发展,FPGA的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC和FPGA的完美结合。本文使用EPXA10芯片,利用片上的ARM微处理器对MPEG-2传输流进行解码,得到必要的解码参数,实现了将传输流分成视频流和音频流的解复用。 EPAX10器件 简要介绍 ALTERA公司的EPXA10器件单片集成了ARM硬核,百万门级的FPGA,以及SDRAM存储器的接口。它将FPGA和ARM处理器完美结合在一起,是一个典型的SOPC
[嵌入式]
MU-MIMO技术强力助阵 第二代802.11ac传输飙高速
多用户多重输入多重输出(MU-MIMO)技术能使讯号发送存取点(AP)同时服务多个用户端装置,而采用此技术的802.11ac 2.0标准,则能藉此实现比前一代规格快三倍左右的联网速度,大幅提升Wi-Fi装置的服务品质。 当今的网路世界,商务人士必须在返回办公室之前就开始工作。此时,他必须连上最近的无线区域网路(Wi-Fi)热点,然后等待、等待、再等待。这种经验是家 常便饭,或许可以称之为“Wi-Fi挫折症候群”。有几点原因造成此问题。在大多数情况,网路设计者安装的存取点(AP)过少,以至于无法服务许多使用 者。有时候,即使有足够的AP,频宽依旧无法满足使用者的需求。如同跑道同一时间仅能容纳一架飞机,AP同一时间也仅能
[网络通信]
MU-MIMO技术强力助阵 第二代802.11ac<font color='red'>传输</font>飙高速
中国移动启动2012-2013年OTN传输设备集采
10月15日消息,中国移动将于近期启动2012-2013年OTN传输设备集中采购,据了解,本次集采设备共分为六个标包: 1 ITMC专用网络OTN新建需求 标包一 2 省际东部骨干网络OTN新建需求 标包二 3 省际西部骨干网络OTN新建需求 标包三 4 省际东北部骨干网络OTN新建需求 标包四 5 省内OTN新建需求(10G)标包五 6 省内OTN新建需求(40G、100G)标包六 投标厂商可根据自身设备情况和供货能力选择一个或多个标包投标。 据悉,本次招标采用资格后审方式,由评审委员会按照采购文件规定的供应商资质要求对报名供应商的资格进行审查,对通
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved