《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 高增益高線性度CMOS偶次諧波混頻器設計
高增益高線性度CMOS偶次諧波混頻器設計
摘要: 混頻器是無線收發機中的核心模塊,對整個系統的性能具有很大影響。線性度、轉換增益是衡量一個混頻器性能的重要指標。
關鍵詞: RF|微波 射頻 信號 耦合
Abstract:
Key words :

     混頻器是無線收發機中的核心模塊, 對整個系統的性能具有很大影響。線性度、轉換增益是衡量一個混頻器性能的重要指標。

在接收機中, 混頻器具有一定的轉換增益可以降低混頻器后面各級模塊設計的難度, 有利于提高系統噪聲性能和靈敏度。線性度決定了混頻器能處理的最大信號強度。隨著現代通訊系統對性能要求越來越高, 無論是應用于接收機系統的下變頻器(本文指的混頻器) , 還是應用于發射機系統中的上變頻器都要求具有較高的線性度。因此設計具有高增益和高線性度的混頻器就成為業界一直研究的熱點。

在CMOS電路設計中, 電流復用和電流注入技術常被用于提高電路的線性度和轉換增益。然而,電流注入技術只能增大轉換增益, 卻不適用于低功率應用, 因為注入的電流必須足夠大才能使轉換增益和噪聲系數達到比較好的指標。本文采用了電流復用技術和本振信號偶次諧波的方法設計了一種高增益高線性度混頻器。

1  電路設計與分析

1. 1  電路結構

對大多數的接收機拓撲結構(如圖1) 來說, 由于本地振蕩信號通路與射頻信號通路之間通過寄生電容或者襯底等方式耦合, 可能造成本地振蕩信號的泄漏。其中一條通路是本振( LO)信號泄漏到中頻( IF)輸出端, 另一條通路是LO 信號不僅通過并聯電容耦合直接進入混頻器, 而且泄漏到LNA 的輸入端并被LNA 放大后進入混頻器的輸入端, 被放大的LO 泄漏信號和耦合的LO 信號一起注入到混頻器的輸入端并直接下變頻到IF, 這就會造成零中頻接收機系統的直流偏移干擾有用信號。同時, 直接泄漏到中頻端口的本振信號減小IF 信號的動態范圍。這種由耦合方式造成的效應可以通過偶次諧波混頻器來改善。

一般接收機的拓撲結構
一般接收機的拓撲結構
圖1  一般接收機的拓撲結構

為此, 本文設計的混頻器采用了如圖2所示的拓撲結構。這個結構中采用了本振倍頻電路和電流復用電路分別提高了端口的隔離度以及電路的轉換增益和線性度。由于LO 信號是差分輸入, 在兩個差分管完全一致的情況下, 在節點A 處將形成一個對交流信號的虛地點, 即LO 信號在A 點短路, 從而提高了混頻器的隔離度。同時, LO管使用短溝道管時, 這種差分對管在節點A 處得到LO 倍頻信號, 后面將會詳細分析。因此, RF信號與LO 信號的二次諧波信號進行混頻且f IF = |fRF - 2fLO |。使用本振二次諧波的方法將不會產生LO 信號泄漏, 同時LO 信號的頻率將是使用基波混頻器的一半, 大大降低了本地振蕩器設計的難度。該結構中電感LE 的使用, 增大了進入混頻的LO 信號二次諧波的幅度, 有助增大線性度,也降低了噪聲系數, 同時該電感作為推挽通路的增強, 擴展了電流復用電路的動態范圍。該混頻器的中頻輸出端接源跟隨器做為輸出緩沖電路。

偶次諧波混頻器拓撲結構
偶次諧波混頻器拓撲結構
圖2  偶次諧波混頻器拓撲結構。

1. 2  電流復用電路分析

射頻輸入端使用的電流復用結構如圖2 中MRFP1和MRFN 1以及MRFP2和MRFN2所示, 兩路結構完全對稱, 該結構的跨導為gm = gm p + gmn, 其中gmp為晶體管MRFP1和MRFP2跨導, gm n為晶體管MRFN 1和MRFN 2的跨導。因此, 采用電流復用結構增大了跨導級的跨導, 從而實現了混頻器的高增益性能。

根據溝道長度效應, 跨導管電流表達式為:


這里, n 是跨導參數, vin是輸入信號, !V = VG S - Vt是過驅動電壓,  n 是溝道長度調制系數, Vt 是閾值電壓。根據( 1)式可得輸出電流:


從( 2)式也可看出, 組成電流復用結構的跨導是兩個晶體管的跨導的總和。

當輸入信號為正時,MRFN工作于飽和區, MRFP工作于截止區并等效成電阻RRFP, 此時, 整個電流復用結構等效成一個n溝道的共源放大器, 同理, 當輸入信號為負時, 該結構等效成一個p 溝道的共源放大器, 該電流復用結構組成了推挽電路并增大了電路的動態范圍, 提高了電路的線性度。

1. 3  倍頻電路

為了進一步分析本振信號倍頻原理, 將本文設計混頻器(圖2)中的帶電感倍頻電路單獨給出, 如圖3所示。根據式( 1) , 晶體管MLON1和MLON2的漏電流ILON+ 和ILON- 可表示為:


這里, vLO是LO 正弦輸入信號, 且


aLO是該信號的幅度, △VLON = VLO - VTN是MLON 1和MLON 2的過驅動電壓。根據式( 3), 流經電流復用電路和倍頻電路的總電流ICR為ILON+ 、ILON- 的和, 即得:


其中:


該信號即為LO 的2次諧波信號。

從式( 4)可看出, 在節點VCOM 處產生了LO 倍頻信號i2LO, 同時基頻信號被抵消。假設電感的阻抗為ZLE = RLE + j2ωLOLE, 混頻點處的電壓Va 可表示為:


其中, LE 和RLE分別是電感的值和寄生負載, 根據式( 5), 由于該電感的存在, 混頻處的電壓幅度Va 大于VCOM , 這提高了進入混頻器的LO 二次諧波信號的功率, 也就是說提高了有用信號的功率, 所以有助于提高該拓撲結構的線性度, 同時也有利于減小噪聲系數。

倍頻電路
倍頻電路
圖3  倍頻電路

1. 4  其他設計考慮

根據參考文獻 , 我們在電路設計過程中做了以下考慮。從轉換增益考慮, △VLO必須較小, 而 βRFN和 βRFP必須較大。當 βRFN和βRFP大到一定程度時, MRFN 和MR FP 將進入弱反型區, 當MRFN和MRFP都處于弱反型區時, 轉換增益將會急速增加, 但是同時, 線性度將急劇惡化。幸運的是, 我們可以通過增加LO 的功率來同時提高轉換增益和線性度。

這與吉爾伯特混頻器有所不同, 對于吉爾伯特結構來說, 增加LO功率只能使轉換增益增加, 但是線性度會惡化。所以在設計過程中, 必須考慮使用適當的LO 功率和△VLO, 電流復用對晶體管的尺寸和偏置要折中。我們可以設置偏置, 使△VLO處于弱反型區來得到低功耗, 同時從電流復用對上補償線性度,并通過設置合適的LO功率得到適當的轉換增益。

2  電路仿真

本文混頻器電路設計基于SM IC0. 18  m 標準CMOS工藝庫, 運用ADS進行了仿真。混頻器工作在1. 8 V 電源電壓下, 射頻輸入頻率1. 575 GH z, 功率為- 30 dBm; 本振頻率789. 5 MH z, 功率為- 5 dBm。

圖4給出了轉換增益和三階交調截至點( IIP3)隨本振信號功率和射頻信號功率變化曲線。圖4( a)顯示了固定射頻信號為- 30 dBm, 本振信號功率為- 5 dBm時轉換增益達最大為20. 848 dB; 本振信號功率從- 8 dBm到- 5 dBm, IIP3緩慢增加到- 3 dBm, 然后開始下降。圖4 ( b) 顯示了固定本振信號功率為- 5 dBm, 轉換增益在射頻輸入信號大于- 20 dBm 時開始下降, IIP3在- 11 dBm 到- 2. 297 dBm 波動。仿真結果顯示, 該混頻器具有高增益、高線性度的優點。

增益和IIP3隨本振功率和射頻功率變化的曲線
增益和IIP3隨本振功率和射頻功率變化的曲線
圖4  增益和IIP3隨本振功率和射頻功率變化的曲線

表1給出了本設計的仿真結果與近期發表的論文中混頻器電路結果的比較, 可以看到, 該混頻器電路在轉換增益和線性度上具有一定的優勢。
混頻器性能總結與比較
表1  混頻器性能總結與比較

混頻器性能總結與比較

設計的混頻器版圖用C adence進行了繪制, 如圖5所示。面積為0. 751mm 0. 88mm。

混頻器版圖設計
混頻器版圖設計
圖5  混頻器版圖設計

3  總結

本文采用電流復用和偶次諧波技術設計了CMOS偶次諧波混頻器, 經過對電路優化設計, 仿真結果表明, 該拓撲結構具有高轉換增益、高線性度、低功耗的優點, 在便攜式無線通信系統中具有較好的應用前景。

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>
          欧美日韩国产在线播放网站| 一区二区三区久久久| 亚洲影音先锋| 国产亚洲成av人在线观看导航| 老司机精品视频网站| 香蕉av777xxx色综合一区| 欧美极品在线观看| 欧美高清视频www夜色资源网| 亚洲欧美综合另类中字| 黄色成人91| 亚洲人体偷拍| 国产伦一区二区三区色一情| 国产伦精品一区二区三区高清| 久久成人亚洲| 久久婷婷成人综合色| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 欧美日韩18| 亚洲性感美女99在线| 欧美手机在线| 禁断一区二区三区在线| 国产有码在线一区二区视频| 乱人伦精品视频在线观看| 亚洲视频在线观看视频| 一区在线免费| 久久不射电影网| 欧美日韩综合另类| 免费在线看成人av| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精自产拍久久久久久蜜| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 国产主播精品在线| 国产精品成人一区二区网站软件| 影音先锋亚洲精品| 国产亚洲在线观看| 欧美成年视频| 久久综合综合久久综合| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 亚洲高清中文字幕| 欧美日产在线观看| 国产精品视频久久久| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 亚洲精品视频在线观看网站| 亚洲美女精品成人在线视频| 亚洲国产精品成人精品| 免费成人av| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产麻豆精品久久一二三| 国产日韩av在线播放| 亚洲精品免费看| 国产在线视频欧美一区二区三区| 国产精品视频网| 久久影视精品| 一区二区三区高清在线观看| 日韩视频免费看| 黄色亚洲大片免费在线观看| 国产精品无码专区在线观看| 午夜精品久久久99热福利| 一区二区三区四区五区视频| 欧美国产乱视频| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 欧美不卡福利| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲国产精品t66y| 欧美精品高清视频| 亚洲精品人人| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 久久在线播放| 欧美日韩中文在线观看| 国产精品手机视频| 激情久久久久久久| 国产三级精品在线不卡| 欧美日韩在线精品| 麻豆国产精品777777在线| 狠狠综合久久av一区二区小说| 国产精品久久影院| 亚洲每日在线| 午夜欧美精品久久久久久久| 国产精品久久久久久久久免费| 欧美 日韩 国产在线| 99国产精品国产精品久久| 欧美女同视频| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 欧美福利一区二区| 欧美在线三级| 亚洲欧美日韩精品久久| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美精品1区2区3区| 一二三区精品福利视频| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 亚洲在线视频观看| 国内揄拍国内精品少妇国语| 久久久久久久91| 亚洲国产成人在线| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 国产嫩草影院久久久久| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 亚洲伊人久久综合| 欧美系列精品| 亚洲一二三区在线观看| 国模一区二区三区| 欧美第一黄网免费网站| 欧美xx视频| 欧美激情a∨在线视频播放| 欧美精品自拍| 欧美日韩午夜视频在线观看| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 久久久久国产免费免费| 亚洲精品影院| 久久久亚洲综合| 久久精品人人做人人爽| 免费成人av在线看| 亚洲高清精品中出| 欧美日韩综合视频网址| 亚洲视频成人| 国产精品毛片在线| 性做久久久久久久久| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 国产毛片精品国产一区二区三区| 新片速递亚洲合集欧美合集| 欧美日韩中文在线| 久久国产精品久久w女人spa| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 欧美日韩大片一区二区三区| 欧美日本在线播放| 欧美高清视频在线观看| 国产亚洲精品美女| 国产一区在线观看视频| 欧美91视频| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 国产亚洲精品一区二555| 影音先锋在线一区| …久久精品99久久香蕉国产| 欧美日韩中文字幕综合视频| 国产精品久久国产精品99gif| 亚洲人成小说网站色在线| 日韩视频永久免费| 国产欧美一区在线| 亚洲一级黄色av| 免费视频亚洲| 激情一区二区三区| 亚洲国产日韩在线一区模特| 亚洲麻豆一区| 国产婷婷色一区二区三区四区| 久久精品在线播放| 亚洲一区二区三区午夜| 日韩一级网站| 国产女人18毛片水18精品| 一区二区电影免费观看| 久久久免费精品视频| 中文亚洲字幕| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 久久综合给合久久狠狠色| 久久国产黑丝| 欧美精品综合| 久久亚洲综合色| 欧美另类视频在线| 亚洲视频中文| 欧美视频亚洲视频| 国精产品99永久一区一区| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 久久激情五月丁香伊人| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 永久91嫩草亚洲精品人人| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 一区二区三区四区五区精品视频| 亚洲黄色av一区| 国产中文一区二区| 亚洲区第一页| 国产精品久久久999| 亚洲国产一区二区三区高清| 国产精品久久看| 亚洲小视频在线| 久久av资源网| 欧美精品在线视频观看| 午夜精品久久久| 久久免费偷拍视频| 久久久久国产一区二区三区| 韩国在线视频一区| 欧美日韩在线观看一区二区| 亚洲欧美变态国产另类| 葵司免费一区二区三区四区五区| 久久国产精品久久久久久| 欧美午夜一区| 一区二区三区在线免费观看| 国产一区av在线| 欧美成人免费va影院高清| 亚洲视频狠狠| 日韩视频永久免费| 国产综合在线看| 欧美丝袜一区二区三区| 激情六月婷婷综合| 中文在线不卡视频| 亚洲综合国产精品| 午夜精品理论片| 亚洲一区免费在线观看| 欧美日韩在线精品| 欧美亚洲在线| 狠狠色狠狠色综合| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 国产一区二区三区久久久久久久久| 香蕉av777xxx色综合一区| 裸体女人亚洲精品一区| 亚洲黄色在线观看| 欧美在线中文字幕| 在线日韩av片| 欧美福利视频在线| 国产精品色午夜在线观看| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 欧美区二区三区| 久久久欧美精品sm网站| 国产欧美日韩不卡免费| 亚洲欧美www| 国产精品毛片在线| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲你懂的在线视频| 欧美网站在线观看| 欧美国产一区二区在线观看| 国产精品久久久免费| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 午夜亚洲激情| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 伊人天天综合| 在线观看91精品国产麻豆| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 国产精品福利在线观看| 久久九九有精品国产23| 亚洲一区二区免费视频| 一区精品在线播放| 国产模特精品视频久久久久| 亚洲精品美女在线观看播放| 国产精品99久久不卡二区| 国产欧美在线| 欧美日韩国产高清视频| 欧美一区二区三区精品电影| 欧美日本高清视频| 欧美性事免费在线观看| 国产亚洲精品久久久久久| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 狠狠色2019综合网| 欧美三级欧美一级| 国产人成一区二区三区影院| 欧美色偷偷大香| 欧美一区2区视频在线观看| 开元免费观看欧美电视剧网站| 一色屋精品视频在线看| 一区二区三区久久久| 免费亚洲一区| 亚洲国产视频一区二区| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美资源在线| 免费不卡欧美自拍视频| 久久激情视频免费观看| 久久尤物视频| 亚洲一级黄色av| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 亚洲国产一成人久久精品| 欧美极品欧美精品欧美视频| 鲁大师影院一区二区三区| 亚洲一区精品电影| 亚洲调教视频在线观看| 一本久久综合| 亚洲高清视频的网址| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 欧美日韩国产成人高清视频| 最新中文字幕一区二区三区| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 午夜精品一区二区三区在线视| 欧美午夜片欧美片在线观看| 久久se精品一区二区| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲日本va在线观看| 国产精品人成在线观看免费| 国产精品色午夜在线观看| 亚洲深夜激情| 亚洲伦理自拍| 国产精品99久久久久久白浆小说| 亚洲精选中文字幕| 欧美成人xxx| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 午夜一区不卡| 国产精品sss| 国产精品99久久久久久人| 久久久www免费人成黑人精品| 夜夜爽www精品| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 在线观看亚洲精品视频| 亚洲天堂免费观看| 久久av一区二区三区漫画| 欧美黄色精品| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 亚洲精品永久免费精品| 一区二区欧美日韩视频| 美玉足脚交一区二区三区图片| 欧美日韩国产专区| 欧美精品九九99久久| 亚洲精品精选| 欧美成人有码| 一本色道久久加勒比88综合| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 1769国内精品视频在线播放| 性做久久久久久久免费看| 亚洲福利视频在线| 久久久久久国产精品一区| 一区二区三区四区五区在线| 欧美日韩国产美| 在线视频欧美日韩精品| 99这里只有精品| 亚洲国产成人av在线| 美女久久一区| 欧美影院成年免费版| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 国产精品自拍三区| 日韩午夜在线视频| 国产视频在线一区二区| 久久久久久9| 久久精品国产2020观看福利| 久久高清免费观看| 久久久综合激的五月天| 亚洲精品网站在线播放gif|