《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 一種高性能的功放控制器設計
一種高性能的功放控制器設計
2015年電子技術應用第5期
劉熾鋒1,鄭耀華1,劉 斌2,章國豪1
1.廣東工業大學 信息工程學院,廣東 廣州510006; 2.廣州鈞衡微電子科技有限公司,廣東 廣州510006
摘要: CMOS控制器是射頻功放模組的重要單元,它為射頻功放提供穩定的偏置點和簡單的邏輯控制。采用復用誤差放大器和補償電容的結構,設計出一種高性能的應用于WCDMA手機功放模組的功放控制器。
中圖分類號: TN432
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)05-0053-04
Design of a high performance controller for power amplifier
Liu Chifeng1,Zheng Yaohua1,Liu Bin2,Zhang Guohao1
1.School of Information Engineering,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,China; 2.Guangzhou Junheng Micro-electronics Tech Ltd.,Guangzhou 510006,China
Abstract: The CMOS controller is a crucial part of Radio Frequency(RF) Power Amplifier Module (PAM),it provides stable bias and simple logic control for RF Power Amplifier(PA). We present a high performance PA controller for WCDMA handset PAM, adopting the structure of multiplexing error amplifier(EA) and compensated capacitor. The circuit is fabricated in a 0.25 μm standard CMOS process provided by TSMC and has the die size of 840 μm×440 μm. The mode switch time is less than 1.5 μs and the PSRR at 1 GHz is less than -10 dB. The measured results show that the mean value, standard deviation and temperature coefficient of output voltage is 2.894 V,17 mV and -370 ppm/℃ respectively,the yield is 94%.
Key words : controller;power amplifier module;WCDMA

   

0 引言

    射頻功率放大器模組作為手機、平板等手持移動終端的關鍵零組件和主要耗能部件不能一直處于最大發射功率狀態。為滿足特定的通信標準并延長電池的續航時間,高效的功率控制對于射頻功放模組尤為重要。不同于傳統的GSM飽和功放,WCDMA手機功放采用線性功放設計,要求功放的增益恒定,其發射功率由輸入信號的功率來調節。因此,WCDMA手機功放模組內部需要控制器模塊為功放提供穩定的偏置,從而保證功放在不同的工作環境、不同的工作狀態下保持功率增益幾乎不變。

    區別于當前比較前沿的CMOS全集成方案(如應用于WLAN的射頻功放[1]和高通的RF360射頻前端解決方案等),本設計所屬的功放模組采用的是業界成熟的GaAs HBT功放+CMOS控制器+多層基板和SMT元件的系統級封裝(SiP)解決方案。

1 功放控制器的電路實現

    所設計的功放控制器由邏輯模塊(Logic)、ESD保護電路、帶隙基準源(BGR)和低壓差線性穩壓器(LDO)組成,如圖1所示。

wdz2-t1.gif

    其中邏輯模塊將邏輯輸入信號轉換為內部模塊的控制信號,并為射頻開關提供邏輯輸入;ESD保護電路用于提高CMOS控制器的可靠性;帶隙基準源為低壓差線性穩壓器提供電壓基準和電流偏置;低壓差線性穩壓器(LDO)為功放提供合適的偏置。

1.1 低壓差線性穩壓器(LDO)

    CMOS控制器有多個電壓輸出端口(對應于圖1中的out0~outN),但同時工作的LDO個數有限且電路結構相同,本設計采用了復用誤差放大器(EA)和補償電容的方案,如圖2所示。該方案一方面減小了芯片尺寸(節省了誤差放大器和補償電容),另一方面又保留了每路輸出電壓的相對獨立性。

wdz2-t2.gif

    為了減小由偏置電路引入的記憶效應,要求LDO輸出電壓具有較高的紋波抑制比(PSRR),本設計采用折疊共源共柵結構的誤差放大器,如圖3所示。其中輸入inp為圖2的同相輸入端,輸入inn為圖2的反相輸入端, Iref由帶隙基準提供。LDO輸出電壓的PSRR由以下三部分組成:第一部分由基準電壓Vref經過有限帶寬的放大器引入;第二部分從誤差放大器(即折疊共源共柵放大器)引入,可忽略不計[2];第三部分由功率MOS管引入,可通過并聯反饋模型(Shunt-Feedback Model)來分析[2]

wdz2-t3.gif

    圖2中運放的補償電容接到誤差放大器的CC端,消除了誤差放大器到功率MOS管的前饋路徑,不但消除了右平面零點,還增大了誤差放大器的第二極點,從而減小了補償電容值。LDO的第一極點是誤差放大器的主極點,第二極點是輸出極點。

    功放控制器的模式切換時間會影響到用戶體驗,它主要由LDO的使能時間決定,可通過增大差分輸入對的尾電流(即M2的源漏電流)來減小,這樣誤差放大器對補償電容和功率管寄生電容充電會更快,缺點是增加了靜態功耗。同時流過M11(M15)的電流也要相應增加,通常設定流過M11(M15)的電流為流過M3(M4)的電流的1.2~1.5倍[3]。為了減小共源共柵電流鏡的失配, M11(M15)和M10(M14)的過驅動電壓應分別采用電流匹配和電壓匹配的原則設計[4]。為了盡可能減小功率管的靜態電流(可降低靜態功耗),同時兼顧環路增益和電流匹配兩個指標,本設計中M8(M12)的過驅動電壓為150 mV左右,M9(M13)的過驅動電壓為100 mV左右。

    LDO的電壓誤差直接影響功放的增益誤差,假設帶隙基準誤差、誤差放大器輸入失調電壓和采樣電阻失配對LDO的影響統計獨立,則LDO的電壓誤差可由下式得出:

    wdz2-gs1.gif

    其中Vos為誤差放大器的輸入失調電壓,x為采樣電阻的失配系數,Ve為帶隙基準的誤差電壓,通常誤差放大器的輸入失調電壓比帶隙基準的誤差電壓小,可見設計高精度的電壓基準非常關鍵。

1.2 帶隙基準源(BGR)

    本設計需要產生溫度系數為-400 ppm/℃的基準電壓,所采用的帶隙基準電路如圖4所示,其中M1~M4、R1~R3和Q1、Q2組成帶隙基準的核心電路,M5~M13、R4、R5和CC組成兩級運算放大器,MS1~MS5和CS組成啟動電路,R0和C0構成RC低通濾波電路以提升LDO的PSRR性能。

wdz2-t4.gif

    啟動電路的原理是:當電路沒有進入正常工作狀態時,Vref1為低電平,M1和M2的柵極均為高電平,這時流過電流鏡的電流為0,由MS1~MS3組成的有源電阻導通,對電容CS充電,當電容兩端電壓達到MS4的閾值電壓時, MS4導通,把M1~M6、M11和M12的柵極電壓拉低,這樣運算放大器就開始工作,同時三極管Q1和Q2也有電流流過,當帶隙基準的輸出電壓建立起來后,MS5管導通,泄放掉電容CS上的電荷并為有源電阻提供了電流泄放通路,此時MS4截止,電路進入正常工作狀態。電容CS的作用是保證電路正常啟動而不振蕩,但是如果選取的電容值過大會延長帶隙基準的建立時間。

    帶隙基準電路有兩個反饋環路,其中Q1支路接入兩級運放輸入管M7的柵極構成正反饋環路,Q2支路接到輸入管M8的柵極構成負反饋環路,整個環路總體為負反饋,這樣由運放輸入端“虛短”可得M7和M8的柵極電壓近似相等。記流過三極管Q1的電流為I1,流過三極管Q2的電流為I2;假設Q2與Q1的發射極面積比為m,電流關系為I1=nI2。為保證Vref1和Vref2相等,有R2=nR1,這樣:

wdz2-gs2-10.gif

    由上述分析可知,增大三極管Q1與Q2的發射極電流密度比(增加Q2與Q1的發射結面積比或增加Q1和Q2的電流比),不但能減小由運放輸入失調電壓引入的誤差,還能減小由電流鏡失配引入的誤差。Vref1中由電流鏡失配引入的誤差會比Vref2大,但由運放輸入失調電壓所引入的誤差卻比Vref2小,具體選擇哪個輸出節點可通過蒙特卡羅分析決定。

2 仿真和測試結果

    CMOS控制器堆疊在HBT Die上面,如圖5所示,必須適應更寬的工作溫度范圍。功放模組的工作溫度為-20 ℃~85 ℃,本設計中控制器的仿真溫度為-20 ℃~125 ℃。仿真結果顯示,CMOS控制器在所有PVT下LDO輸出電壓在1 GHz下的PSRR小于-10 dB(如圖6所示),輸出電壓溫度系數為-424 ppm/℃~-399 ppm/℃,LDO使能時間小于1.5 μs(如圖7所示)。常溫下(27 ℃)1 000點蒙特卡羅仿真得到輸出電壓的均值為2.906 V、標準差為13.6 mV。

wdz2-t5.gif

wdz2-t6.gif

wdz2-t7.gif

    分析三張晶圓的CP(Chip Probe)測試數據得到電壓均值為2.894 V,標準差為17 mV,良率為94%。高低溫測試得到電壓溫度系數為-370 ppm/℃左右,其中三個樣本的溫度系數測試數據如圖8所示。測得ESD保護能力達到HBM>2 kV。

wdz2-t8.gif

    仿真測試結果如表1所示。從仿真和測試數據的對比中可以猜測:三極管器件模型中VBE和ΔVBE的溫度系數與實際有偏差,導致實測溫度系數偏大,進而導致蒙特卡羅仿真得出的電壓偏差比實測小(因為ΔVBE偏差比VBE的大)。

wdz2-b1.gif

3 結論

    采用復用誤差放大器和補償電容的LDO結構設計出一種應用于WCDMA手機功放模組的高性能的功放控制器,既減小了芯片面積又保留了各路電壓的獨立性。電路采用TSMC 0.25μm標準CMOS工藝實現,模式切換時間和PSRR性能均滿足系統指標。輸出電壓偏差小,溫度系數比較準,CP測試良率為94%。目前功放模組已批量生產。

參考文獻

[1] 劉斌,劉祖華,黃亮,等.2.45 GHz 0.18 μm CMOS高線性功率放大器設計[J].電子技術應用,2014,40(2):46-48.

[2] Gabriel Alfonso Rincón-Mora.Analog IC Design with Low-Dropout Regulators[M].McGraw-Hill,2004.

[3] ALLEN P E,HOLBERG D R.CMOS Analog Circuit Design[M].New York:Oxford University Press,2002.

[4] HASTINGS A.The Art of Analog Layout[M].Pearson Education,2001.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品99久久久久久久久久久久| 欧美三区在线观看| 久久久999精品| 国产精品r级在线| 欲香欲色天天天综合和网| 国产欧美日韩不卡| 欧美成在线视频| 欧美91精品| 国产农村妇女精品| 久久国产精品99国产| 国产亚洲精品bv在线观看| 欧美一级一区| 国产精品一区在线播放| 国产精品视频免费一区| 亚洲欧美在线aaa| 国产欧美91| 欧美乱大交xxxxx| 亚洲精品午夜精品| 亚洲欧美综合精品久久成人| 欧美日韩国产一区| 久久人人爽人人爽爽久久| 激情欧美一区二区三区| 亚洲伊人第一页| 久久伊人亚洲| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 国产亚洲一本大道中文在线| 你懂的网址国产 欧美| 国产女人aaa级久久久级| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 欧美午夜宅男影院在线观看| 国产亚洲女人久久久久毛片| 亚洲精品日韩欧美| 狠狠色丁香婷综合久久| 免费观看在线综合色| 国产精品一区二区你懂的| 亚洲国产综合在线看不卡| 久久久久久伊人| 国产一区二区精品丝袜| 亚洲国产成人tv| 免费的成人av| 欧美一区二区在线播放| 亚洲图片在区色| 日韩天堂av| 国产欧美日韩不卡| 欧美系列一区| aa成人免费视频| 免费在线观看精品| 亚洲欧美综合| 免费成人美女女| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美日产一区二区三区在线观看| 国产三区精品| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲欧美中文日韩在线| 亚洲图片欧美午夜| 久久精品二区三区| 欧美日韩成人一区二区| 在线国产欧美| 国产欧美日韩综合精品二区| 女女同性女同一区二区三区91| 国产视频在线观看一区| 在线一区二区三区四区五区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 国产精品久久久一区二区三区| 国产精品系列在线播放| 欧美日韩亚洲一区二| 久久精品99国产精品酒店日本| 欧美视频免费看| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 美女视频一区免费观看| 欧美激情视频给我| 亚洲男人的天堂在线观看| 亚洲视频专区在线| 亚洲人成啪啪网站| 国产一区视频网站| 鲁大师影院一区二区三区| 欧美精品激情在线| 欧美性一区二区| 久久激情一区| 国产亚洲在线| 999在线观看精品免费不卡网站| 日韩午夜av| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 国产精品一区免费在线观看| 国产精品综合| 亚洲麻豆一区| 欧美午夜宅男影院在线观看| 欧美色网一区二区| 麻豆av一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 中国日韩欧美久久久久久久久| 国模私拍视频一区| 亚洲欧美区自拍先锋| 欧美怡红院视频一区二区三区| 久久久久一区二区三区| 欧美久久久久久久| 一区二区三区在线免费播放| 亚洲欧美久久| 一本色道久久综合亚洲91| 好看的日韩av电影| 性欧美暴力猛交69hd| 久久国产视频网站| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 亚洲一级高清| 久久青青草综合| 亚洲激情中文1区| 亚洲一区二区视频在线| 美女性感视频久久久| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 亚洲三级国产| 亚洲一区三区电影在线观看| 欧美日韩国产综合一区二区| 欧美日本高清视频| 欧美三级电影精品| 欧美激情精品久久久久| 欧美日韩中文在线观看| 国内精品视频在线播放| 亚洲国产一区在线| 一个色综合av| 在线观看亚洲专区| 国语自产精品视频在线看一大j8| 国产一区av在线| 欧美破处大片在线视频| 亚洲免费视频观看| 欧美三级乱码| 毛片基地黄久久久久久天堂| 一区二区电影免费观看| 一色屋精品视频在线看| 久久影视三级福利片| 麻豆精品精华液| 在线观看国产日韩| 国产模特精品视频久久久久| 国产精品日韩欧美| 欧美成人国产va精品日本一级| 亚洲欧美日韩国产综合| 亚洲欧美亚洲| 亚洲美女精品久久| 午夜在线精品| 亚洲美女毛片| 国产一区二区三区在线免费观看| 亚洲视频一二| 欧美日韩小视频| 日韩视频在线一区二区三区| 中文高清一区| 亚洲一区二区三区在线看| 合欧美一区二区三区| 国产自产女人91一区在线观看| 欧美国产日韩在线| 蜜桃久久精品一区二区| 欧美专区在线| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 黄色亚洲精品| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲综合国产激情另类一区| 久久亚洲图片| 欧美精品一区二区在线观看| 篠田优中文在线播放第一区| 国产精品一区二区三区乱码| 亚洲国产黄色| 欧美三级小说| 国产亚洲激情| 亚洲久色影视| 亚洲第一黄色| 1024精品一区二区三区| 在线免费观看一区二区三区| 国产丝袜一区二区三区| 欧美一级视频精品观看| 欧美1区3d| 欧美高清视频在线| 亚洲欧美一区二区在线观看| 国产精品视频免费一区| 欧美成人午夜免费视在线看片| 欧美性淫爽ww久久久久无| 伊人色综合久久天天五月婷| 国产精品午夜春色av| 99re6热只有精品免费观看| 国产视频一区二区三区在线观看| 欧美午夜不卡在线观看免费| 在线高清一区| 亚洲日本va午夜在线电影| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 亚洲伦理一区| 欧美一区成人| 麻豆成人在线观看| 午夜激情一区| 久久黄色小说| 国产亚洲精品成人av久久ww| 99国产欧美久久久精品| 欧美日韩视频一区二区| 免费亚洲电影在线| 欧美影院一区| 午夜精品一区二区三区四区| 欧美色区777第一页| 亚洲一区www| 日韩视频久久| 美女精品国产| 国产伦精品一区二区三区| 国产精品久久9| 久久国产毛片| 国产精品青草久久久久福利99| 免费在线观看成人av| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 欧美在线亚洲| 国产女主播视频一区二区| 亚洲小说春色综合另类电影| 一本色道久久88综合日韩精品| 欧美日韩在线免费观看| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 欧美a一区二区| 在线观看国产精品淫| 欧美日韩免费在线视频| 欧美交受高潮1| 性做久久久久久| 亚洲深夜福利| 亚洲欧美视频在线观看视频| 欧美日韩午夜在线| 欧美在线免费观看视频| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 99精品免费网| 99精品免费视频| 欧美日韩另类视频| 国产麻豆日韩欧美久久| 极品少妇一区二区| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 亚洲精品乱码久久久久久| 亚洲二区在线观看| 欧美无砖砖区免费| 黄色成人在线免费| 亚洲私人影院| 一区二区三区视频在线观看| 国产综合色在线| 久久精品卡一| 久久婷婷一区| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 欧美成人精品激情在线观看| 久久免费高清视频| 亚洲无限av看| 99精品视频免费全部在线| 国产日韩精品一区二区| 久久久之久亚州精品露出| 另类激情亚洲| 欧美区视频在线观看| 久久精品国产清自在天天线| 国产精品日韩一区二区三区| 9色porny自拍视频一区二区| 狠狠色综合网| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美激情片在线观看| 国产精品xxx在线观看www| 欧美一级午夜免费电影| 欧美亚洲免费| 久久超碰97人人做人人爱| 国产亚洲一区在线播放| 精品69视频一区二区三区| 欧美日韩精品中文字幕| 欧美一区视频| 亚洲免费激情| 国产一级揄自揄精品视频| 禁断一区二区三区在线| 欧美亚洲免费高清在线观看| 亚洲视频欧洲视频| 国产综合18久久久久久| 国产一区二区三区丝袜| 黄色免费成人| 欧美日韩国产综合一区二区| 国产精品都在这里| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 国产精品视频yy9099| 久久综合综合久久综合| 国产精品高潮呻吟久久| 欧美制服第一页| 国产精品最新自拍| 久久精品男女| 亚洲福利视频一区二区| 国产一区二区三区精品久久久| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美日韩亚洲另类| 亚洲国产午夜| 亚洲国产老妈| 极品日韩av| 欧美日韩日韩| 六月丁香综合| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 久久久久久久久久久久久9999| 激情欧美日韩一区| 国产精品自拍小视频| 亚洲第一偷拍| 欧美高清在线视频观看不卡| 欧美成人精品一区二区| 欧美丝袜一区二区三区| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 久久视频在线看| 久久久av网站| 女主播福利一区| 亚洲免费一区二区| 久久综合九色综合久99| 久久午夜av| 亚洲午夜精品17c| 日韩一级黄色片| 亚洲午夜未删减在线观看| 亚洲字幕在线观看| 麻豆精品国产91久久久久久| 久久综合网色—综合色88| 欧美另类高清视频在线| 欧美精品一区二区视频| 老司机午夜精品视频在线观看| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 欧美专区一区二区三区| 亚洲午夜免费福利视频| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 欧美激情视频网站| 欧美性事在线| 狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 亚洲一区二区三区欧美| 中文久久乱码一区二区| 亚洲精品1234| 亚洲国产精品一区二区第一页| 正在播放欧美视频|