《低噪声放大器》PPT课件.ppt
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1、基于ADS的低噪声放大器设计,汇报人:杨辉指导老师:施阳时间:2012年5月,研究概述,背景意义低噪声放大器是现代无线通信、雷达、电子对抗系统等应用中一个非常重要的部分,常用于接收系统的前端,在放大信号的同时抑制噪声干扰,提高系统灵敏度。如果在接收系统的前端连接高性能的低噪声放大器,在低噪声放大器增益足够大的情况下,就能抑制后级电路的噪声,则整个接收机系统的噪声系数将主要取决于放大器的噪声。如果低噪声放大器的噪声系数降低,接收机系统的噪声系数也会变小,信噪比得到改善,灵敏度大大提高。由此可见低噪声放大器的性能制约了整个接收系统的性能,对于整个接收系统技术水平的提高,也起了决定性的作用。,研究概
2、述,任务与目标 本次毕业设计的主要要求是熟悉理解低噪声放大器的工作原理,并熟练运用ADS2006仿真软件进行低噪声放大器的仿真设计。本次设计的是工作频率在2.4-2.5G ISM频段,噪声系数NF15,VSWRin1.5,VSWRout1.5的低噪声放大器,并对设计的模型进行优化。,研究综述,低噪声放大器的设计 本次采用的是安捷特公司的高电子迁移率晶体管(PHEMT)ATF54143芯片进行低噪声放大器的设计。本次设计的主要步骤主要有(1)直流分析;(2)偏置电路分析;(3)稳定性分析;(4)噪声系数圆和输入匹配;(5)最大增益的输出匹配;(6)匹配网络的实现。,研究综述,直流分析设计LNA的
3、第一步是确定晶体管的直流工作点。,研究综述,直流分析仿真结果如下图所示:,研究综述,直流分析从ATF54143的数据手册上可以看到噪声和Vds和Ids的关系,从而确定晶体管工作点。在2GHz时,当Vds=3V且Ids=20mA时,Fmin接近最小值。此时,增益大约为16.3dB,能满足设计要求,那么晶体管直流工作点就设为Vds=3V,Ids=20mA。,研究综述,偏置电路分析创建新的原理图,在原理图中放入ATF54143的模型和“DA_FETBias”控件。,研究综述,偏置电路分析添加各种元器件和控件,完成偏置电路。,研究综述,稳定性分析加入理想直流扼流和射频扼流并设置相应参数的原理图。,研究
4、综述,稳定性分析从仿真图看出,在2.45GHz时,最大增益为19.812dB,稳定性系数为K=0.895,小于1。从晶体管放大器理论可知,只有绝对稳定系数K1,放大器电路才会稳定,这里K1,不稳定。,研究综述,稳定性分析为了使系统稳定加入负反馈。,研究综述,稳定性分析反复调节反馈电感,使其在整个工作频率范围内稳定。X最终定为0.45nH。整个电路在低频部分不稳定,并且低频部分增益还很高,解决此问题的方法是在电路中串联或并联小电阻。,研究综述,稳定性分析接下来,把理想DC_Feed元器件改为实际器件,选用MuRata(日本村田公司)的电容和电感。,研究综述,稳定性分析从下图可以看出,电路在低频部
5、分已经稳定了。下面需要把晶体管源极的两个电感换成微带线的形式。一方面是因为这两个电感值太小,实际的电感很难做到;另一方面是因为从调节这两个电感值就可以发现,这两个电感值稍微改变,就会对整个电路稳定性产生很大影响。,研究综述,稳定性分析下图中,晶体管源极微带线宽为0.5mm,其特征阻抗为87.0502Ohm,最后算出的长度为0.739mm。再把晶体管两端“DC_block”理想元器件换成真实器件,仍然选用MuRata电容,两个隔直电容都选用“GRM18”系列,电容值为22PF。,研究综述,稳定性分析从图中可以看出,全部换成真实器件后稳定系数和增益依然很好。,研究综述,噪声系数圆和输入匹配从图中看
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