《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > CMOS偽差分E類射頻功率放大器設計
CMOS偽差分E類射頻功率放大器設計
羅志聰,黃世震
福建農林大學
摘要: 分析了E類功放的非理想因素,其中著重分析寄生電感對系統性能的影響,采用偽差分E類功放結構有效地抑制寄生電感的影響。最后基于理想的設計方程和Load Pull技術,采用0.18μmCMOS工藝,設計出高效率的差分E類功率放大器。在電源電壓1.8 V,溫度25℃,輸入信號O dBm條件下,具有最大輸出功率26.1 dBm,PAE為60.2%。
Abstract:
Key words :


    E類功率放大器是一種高效率的功率放大器,在理想情況下,它可以達到100%的效率。在這種功率放大器中,功率管的驅動電壓幅度必須足夠強,使得輸出功率管相當于一個受控的開關,在完全導通(晶體管工作于線性區)和完全截止(晶體管工作于截止區)之間瞬時切換。由于流過理想開關的電流波形和開關上的電壓波形沒有重疊,理想開關不消耗功耗,電源提供的直流功耗都轉換為輸出功率,將達到100%的效率。
    本文針對藍牙系統,設計時考慮寄生電感的影響,采用TSMC 0.18μm CMOS工藝設計出了一個差分E類功率放大器,有效地抑制了寄生電感對系統性能的影響,同時給出了設計方法和設計過程。

1 理想射頻E類功放工作原理及設計方程
    晶體管E類功率放大器由單個晶體管和負載網絡等組成。在激勵信號作用下,晶體管工作在開關狀態。當晶體管飽和導通時,漏端電壓波形由晶體管決定,即由晶體管的導通電阻決定。當晶體管截至時,漏端電壓波形由負載網絡的瞬態響應所決定。
    E類功率放大器要保持高效率,其負載網絡的瞬態響應必須滿足以下3個條件:(1)晶體管截至時,漏端電壓必須延遲到晶體管“開關”斷開后才開始上升。(2)晶體管導通時,漏端電壓必須為零。(3)晶體管飽和導通時,漏端電壓對時間的導數必須為零。
    根據上述3點,具體分析E類功率放大器工作原理及其電路參數的計算。圖l為E類功率放大器的電路原理圖,其中Cd為MOS管寄生電容與片上電容的和,L1 為高頻扼流圈。L0,C0為串聯諧振網絡,Rload為等效負載。當晶體管飽和導通時,漏端電壓為零,由于負載網絡的影響,電流Ld(ωt)有一個上升和下降的過程。當晶體管截至時,漏端電壓則完全由負載網絡所決定。圖2所示為理想E類功放漏端電壓和電流時域波形,由圖可知所以Id(ωt)與 Vds(ωt)不同時出現,使放大器效率趨近于100%,該效率主要由負載網絡參數最佳設計來實現的。
a.JPG

    由文獻可求得圖1所示電路中各個元件的值,即
   b.JPG

2 射頻CMOS E類功率放大器非理想因素分析
    分析了理想功放的設計方程,有載QL的選擇,負載網絡元器件的選取等,但是這些理論基礎都建立在理想情況下,而在實際設計中,必須考慮非理想的因素。非理想因素有多種:
    (1)寄生電感的影響。
    (2)有限的Chock電感。
    (3)NMOS開關管有限的導通電阻。
    (4)NMOS管寄生電容Cd的非線性。
    (5)負載網絡的有限Q值。
    (6)功率放大器阻抗匹配網絡的損耗。
    其中寄生電感對功放的設計結果影響最大,因此將著重分析寄生電感的產生及其改進措施。
    寄生電感分析與改進措施
    功率放大器在實際應用中有3個主要的寄生源,分別為RF電路板、封裝和IC。具體表現在輸出級源級到地的寄生電感,它對功率放大器的輸出功率、PAE、穩定性等產生巨大的影響。寄生電感可以分為以下3個方面:
    (1)在IC級,功率放大器一般用通孔結構或者鍵合線聯接到襯底地。在實際應用中,可使用多線鍵合減小地電感。
    (2)在封裝級,通常用接到封裝底部的接地片,或通過封裝引線架的地連接實現接地??捎酶鞣N方法調整引線架,以減小地電感。
    (3)在RF電路板級的地連接一般用通孔接到電路板中間層的專門接地平板。接地的質量由物理特性和與系統地的連接好壞確定。
    接電源(地)的封裝線對電路的影響與高速電路中同步開關噪聲原理相似。交流電流在封裝線上引起的感應電勢為
   g.jpg
    其中,Le為電源和地封裝線的總等效電感。假設當Le=1 nH,交流電流幅度i為300 mA時,即可達300 mV,如果電感和寄生電容發生諧振,振蕩信號的幅度會更高,必然會對輸出信號形成干擾。電源(地)封裝線對電路的另一影響是信號或其諧波可能引起振蕩,這些影響是很難通過在電源和地之間接并聯大耦合電容得到抑制的。因此采用合理的電路結構才能減輕寄生電感對系統的影響。

3 射頻CMOS E類功率放大器設計
    功率放大器的輸出級是電路最關鍵、最復雜的部分,因為它的輸出是芯片射頻接口,除了器件的非線性特性外,還必須要考慮Pad、輸出功率管漏端到地的寄生電感、封裝結構、輸出電壓擺幅、MOS器件擊穿和輸出端口的阻抗匹配等多種因素的影響。在這些因素中,輸出功率管漏端到地的寄生電感對功放性能影響最嚴重,包括鍵合線電感、PCB板級電路寄生電感等的影響。鍵合線電感的經驗值是1 nH/mm,可以并聯大量的鍵合線來減少鍵合線電感值,但是很難控制其精度,有文獻在仿真時僅加入0.4 nH的電感模擬這些寄生量,但是從測試結果分析來看,寄生電感遠不只0.4 nH,因此取1.5 nH來模擬功率管源端到地的寄生電感量。
3.1 應用理想方程的功放級設計
    功放內核電路如圖3所示,采用偽差分E類功率放大器,為簡化分析過程,分析右半邊電路圖,L5為片上平面螺旋電感,L6,L7,Ls為鍵合線電感。輸出級為E類功放,Choke電感L6阻止交流信號通過,并給晶體管提供直流電流Idc。反饋網絡Cs和Rs增強功率放大器的穩定性和降低輸出電壓駐波比。 L7、C3組成一個串聯LC網絡,包括一個諧振網絡和部分剩余電感,當該諧振網絡的品質因子足夠高時,流過該網絡的電流為理想的正弦型信號,所有的諧波成分都被濾除。并聯電容Cs由兩部分組成,一部分是晶體管的寄生電容,另一部分是實際引入的電容。
d.JPG

    在設計之初,先利用理想設計方程,估算E類功率放大器的各個參數,再采用諧波平衡法(Harmonic Balance)適當地調整參數。其中Pout=24 dBm,電源電壓VDD=1.8 V,取Qt=5,根據之前給出的設計方程得出

c.JPG
  
    以上參數選取依賴于理想設計方程參數,只考慮到最佳負載為實部的情況,考慮到一些非理想因素,利用ADS軟件,采用Load Pull技術適當地調整參數。
3.2 應用Load Pull技術的功放級設計
    在功放級設計中,如何使輸出功率最大化是最主要的設計目標。
    基本思路是通過CAD技術進行Load Pull仿真確定最佳的源和負載阻抗。所謂的Load Pull仿真,就是在負載阻抗很大范圍內掃描,逐點作諧波平衡分析計算出輸出功率,在圓圖上畫出等功率圓。因此根據設計目標的輸出功率,就能在圓圖上找到與之對應的一系列的輸出阻抗。同樣的原理,可以畫出等PAE的圓,折中考慮輸出功率,PAE和負載網絡的有載QL等就能確定最佳阻抗。

4 仿真結果與分析
    根據負載牽引仿真結果得到負載的最佳阻抗值,下面就是采用適當的匹配形式(集總參數或分布參數)實現輸出匹配網絡,并將該輸出匹配網絡加入到電路中進行源負載牽引仿真,以便得到源的最佳輸入阻抗。
    這樣通過兩次負載牽引得到最佳輸入輸出阻抗,并選擇適當的匹配電路將50 Ω變化到所需的阻抗。圖4結果表明,將負載匹配到31+j24時,該結構具有最大輸出功率26.78 dBm,最大PAE為60.56%。采用L型匹配網絡實現輸入、輸出阻抗的匹配。
e.JPG

    表1的Load Pull結果是有一定條件完成的,其前級驅動信號并不是理想的開關信號,而是輸入信號為O dBm,經過Cascode驅動級放大后的信號。利用理想設計方程得到的結果比較差的原因是,得出理想方程的假設條件和實際應用條件不一樣,具體有:
    (1)驅動信號并不是理想的具有足夠驅動能力的占空比為50%的方波信號。
    (2)仿真時在輸出級功率管的源端加入了1.5 nH的寄生電感。
    (3)RFC電感并不是無窮大。
    (4)輸出級功率管的導通電阻并不為O,需要一定的導通時間。
    (5)負載諧振網絡Q值也是有限的。
f.JPG
5 結束語
    分析比較了CMOS工藝和GaAs工藝的優缺點,以及設計過程中所要考慮的非理想因素,著重分析寄生電感的產生,對功放性能的影響,以及如何抑制寄生電感對功放的影響。最終采用理想設計方程和Load Pull技術,基于0.18μm CMOS工藝實現了一個差分的E類功放,ADS仿真結果表明采用差分結構較好地抑制了漏端電感對功率放大器性能的影響,提高功放的PAE,為實現單片集成發射機奠定了基礎。

 

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>
          亚洲精品国产无天堂网2021| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 亚洲免费影视第一页| 欧美一区二区在线视频| 国产精品手机在线| 欧美精品免费播放| 国产日韩欧美精品一区| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 欧美在线视频免费播放| 欧美亚男人的天堂| 久久久精品2019中文字幕神马| 亚洲视频一二| 久久精品在线免费观看| 亚洲一二三四久久| 久久久精品一区| 国产精品家教| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲美女色禁图| 亚洲夜间福利| av成人免费在线| 欧美日韩1区2区| 美女主播精品视频一二三四| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 欧美午夜精品久久久久久久| 新片速递亚洲合集欧美合集| 在线精品视频一区二区三四| 欧美一激情一区二区三区| 久久爱www久久做| 亚洲黄色在线看| 影音先锋亚洲电影| 欧美在线观看视频一区二区三区| 久久中文欧美| 久久夜色撩人精品| 欧美在线黄色| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美三级电影精品| 国产精品久久影院| 黄色成人av网| 欧美一区二区三区日韩视频| 国产一区二区三区黄视频| 欧美三区免费完整视频在线观看| 国产欧美va欧美va香蕉在| 一区二区三区国产在线| 美日韩精品免费| 国产精品久久久久久久9999| 亚洲一区bb| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美xxxx在线观看| 伊人久久av导航| 国产精品视频久久| 亚洲小说欧美另类婷婷| 午夜日本精品| 国产精品欧美日韩一区二区| 91久久夜色精品国产九色| 中文在线不卡| 在线免费高清一区二区三区| 亚洲一区在线免费观看| 亚洲精品在线电影| 午夜精品三级视频福利| 国产嫩草影院久久久久| 美日韩精品视频免费看| 亚洲欧美国产77777| 国产精品高潮呻吟视频| 亚洲精品视频免费观看| 日韩亚洲精品在线| 亚洲高清视频一区| 猛男gaygay欧美视频| 在线观看一区欧美| 在线播放亚洲一区| 国产精品99久久久久久久vr| 日韩一区二区免费高清| 91久久精品久久国产性色也91| av成人免费在线观看| 一区二区三区日韩在线观看| 国外成人网址| 伊甸园精品99久久久久久| 亚洲精选视频在线| 欧美一区二区在线| 国外成人性视频| 国产午夜精品美女视频明星a级| 久久久久国产精品一区| 欧美日韩福利在线观看| 亚洲啪啪91| 国产人成精品一区二区三| 国产一区 二区 三区一级| 亚洲夫妻自拍| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 国产精品mv在线观看| 亚洲成人在线| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 欧美成人免费网站| 亚洲成人中文| 国产欧美精品一区| 国产精品久久久久久五月尺| 亚洲韩国精品一区| 中日韩在线视频| 欧美电影美腿模特1979在线看| 亚洲国产精品黑人久久久| 亚洲免费观看高清在线观看| 欧美体内she精视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区| 老牛国产精品一区的观看方式| 欧美插天视频在线播放| 欧美日产一区二区三区在线观看| 欧美精品在线看| 99精品视频免费观看视频| 久久免费视频观看| 中文在线一区| 国产精品日韩电影| 欧美日韩国产美女| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 欧美诱惑福利视频| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 欧美日韩亚洲在线| 午夜精品国产精品大乳美女| 蘑菇福利视频一区播放| 亚洲国产精品成人综合| 欧美日韩高清不卡| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 欧美v国产在线一区二区三区| 在线亚洲伦理| 欧美一区二区三区四区在线观看| 亚洲成色www久久网站| 久久久蜜臀国产一区二区| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 欧美欧美天天天天操| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 欧美深夜影院| 国产偷自视频区视频一区二区| 老司机成人网| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 国产一级精品aaaaa看| 女同性一区二区三区人了人一| 欧美性片在线观看| 日韩视频免费观看高清在线视频| 欧美日本精品在线| 国产午夜精品美女视频明星a级| 欧美粗暴jizz性欧美20| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 国产日韩在线视频| 国产亚洲福利社区一区| 国产一区香蕉久久| 一本久久a久久精品亚洲| 国产一在线精品一区在线观看| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 免费一区二区三区| 亚洲欧美综合v| 欧美高清一区二区| 国产精品丝袜白浆摸在线| 久久国产欧美精品| 欧美精品一区在线观看| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 蜜桃av久久久亚洲精品| 国产亚洲欧美一区| 欧美77777| 欧美日韩一级视频| 久久久蜜桃一区二区人| 久久久国产亚洲精品| 激情视频亚洲| 日韩视频精品在线| 国产毛片精品国产一区二区三区| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 亚洲开发第一视频在线播放| 欧美视频一区在线| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 欧美诱惑福利视频| 牛牛精品成人免费视频| 亚洲乱码一区二区| 国产精品一区二区久久久久| 一区二区毛片| 亚洲免费视频在线观看| 久久久久久久激情视频| 亚洲国产另类久久久精品极度| 欧美一区二区三区免费大片| 久久久99免费视频| 亚洲一区二区少妇| 国产日韩三区| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 老牛影视一区二区三区| 亚洲大黄网站| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 一区二区在线免费观看| 欧美成人一区二区三区在线观看| 国产欧美婷婷中文| 欧美另类在线观看| 国产精品视频网| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 国产一区二区在线观看免费播放| 亚洲高清视频一区| 永久555www成人免费| 欧美激情精品久久久久久久变态| 中文亚洲视频在线| 欧美三级小说| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 美女国产精品| 欧美激情在线免费观看| 亚洲片在线观看| 国产一区视频在线观看免费| 午夜在线精品偷拍| 欧美ed2k| 91久久精品美女| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欲香欲色天天天综合和网| 国产欧美大片| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 亚洲欧美日韩电影| 国内精品视频久久| 在线观看国产精品网站| 亚洲二区在线视频| 一区二区三区久久| 国产毛片久久| 国语对白精品一区二区| 国内精品模特av私拍在线观看| 欧美国产日韩xxxxx| 国产精品一区二区三区乱码| 亚洲婷婷在线| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 亚洲免费视频中文字幕| 亚洲免费久久| 一区二区三区欧美| 国产精品jizz在线观看美国| 亚洲伊人第一页| 狠狠干综合网| 久久激情五月激情| 一区二区三区免费观看| 在线不卡中文字幕播放| 欧美人成在线| 国产精品久久看| 欧美福利电影网| 久久久久网站| 极品日韩av| 欧美一级理论性理论a| 欧美大尺度在线| 国产亚洲欧美中文| 久久亚洲视频| 国产精品va在线播放| 亚洲精品国产无天堂网2021| 一区二区三区高清| 久久久久久久久蜜桃| 午夜日本精品| 亚洲天堂免费观看| 蜜桃久久精品一区二区| 妖精视频成人观看www| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲人成在线播放网站岛国| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 久久精品中文字幕一区二区三区| 一区二区日本视频| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 欧美日韩精品免费| 久久免费国产| 亚洲黄色成人| 国产欧美日韩精品a在线观看| 久久久久看片| 亚洲欧美日韩中文视频| 国产日韩欧美在线一区| 国产精品综合不卡av| 亚洲欧洲一区| 亚洲伦理在线免费看| 欧美精品免费视频| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲欧美成人综合| 亚洲天堂黄色| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 欧美成人有码| 亚洲人成绝费网站色www| 国产精品二区三区四区| 亚洲久久成人| 亚洲精品视频在线看| 欧美国产视频在线观看| 国产精品久久久久久久一区探花| 欧美日韩在线播| 国产日韩亚洲| 欧美极品影院| 日韩亚洲欧美高清| 久久免费精品日本久久中文字幕| 久久久视频精品| 久久人91精品久久久久久不卡| 亚洲精品国产精品乱码不99| 国产精品视屏| 免费在线观看精品| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美视频精品一区| 国产精品嫩草99av在线| 久久激情视频久久| 欧美日韩综合久久| 欧美日韩在线电影| 欧美国产精品中文字幕| 99ri日韩精品视频| 亚洲国产精品专区久久| 久久精品官网| 欧美精品久久天天躁| 久久久久五月天| 国产精品制服诱惑| 欧美另类一区二区三区| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 亚洲在线免费观看| 国产一区二区欧美| 国产精品国产三级国产普通话三级| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 欧美日韩国产影院| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美午夜在线| 亚洲国产视频直播| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国产欧美一区二区三区另类精品| 国产亚洲一级高清| 午夜亚洲性色福利视频| 91久久久久久| 久久精品视频在线免费观看| 欧美**字幕| 久久久久久穴| 亚洲高清视频一区二区| 亚洲高清久久网| 亚洲精品网址在线观看| 六月丁香综合| 免费美女久久99| 欧美屁股在线| 理论片一区二区在线| 伊人成人在线视频| av成人毛片| ●精品国产综合乱码久久久久| 亚洲精品中文在线|