无线接收机中高动态范围数字自动增益控制电路设计

无线接收机中高动态范围数字自动增益控制电路设计

论文摘要

在射频无线通信系统中,由于受到障碍物、空气效应等因素的影响,会导致接收信号的衰减,信号的接收端要能够处理数据转换的最大范围。所以,在典型的射频系统的前端一般都会采用自动增益控制电路。而可变增益放大器(VGA)是自动增益控制电路中的一个关键模块,自动增益控制系统的稳定性和对输入信号的响应灵敏度在很大程度上取决于VGA的性能。目前AGC系统可以分为模拟AGC和数字AGC两大类型。模拟AGC是通过模拟电路的反馈机制来控制整体电路的增益。所以对模拟电路的设计要求比较高,要兼顾系统的稳定性,功耗,面积等诸多要素。另外由于AGC系统要求增益的建立时间不随输入信号的幅度变化而变化,这就要求增益与输入信号成dB线性关系。而CMOS电路的平方特性使得这种指数关系不能实现,所以我们必须需要额外的电路来产生一个指数信号作为VGA的控制信号来控制增益。即通常所说的指数产生电路,这就增大了电路的设计难度。而在数字AGC系统中,我们只需要设计一个可变增益放大器(VGA),其他的工作可以通过DSP芯片在数字域利用数字算法来完成,产生相应的控制信号进而控制整体电路的增益。这样就会大大减小模拟电路设计的难度,从而提高了集成度,缩小了面积和功耗。本课题根据GPS射频接收芯片系统的要求以及目前可变增益放大器的主流技术,设计了一个增益动态范围为50dB,带宽大于100M的CMOS可变增益放大器。本文中的可变增益放大器采用的是六级放大器级联的方式,采用数字电平控制的方式来控制整体增益。整个电路包括三级VGA级联的放大电路,整体电路的偏置电路以及一些产生控制位的数字电路。本次设计采用TSMC0.18μm工艺库,经过仿真验证,整个系统可以提供50dB的动态范围,中频范围为[35M,65M],在温度变化范围[-40oC,75oC]下,系统输出峰峰值基本保持在200mV左右,变化范围不大于0.2dB,系统整体消耗小于2mW。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文的背景
  • 1.2 论文结构
  • 小结
  • 第二章 AGC 理论思想及发展概况
  • 2.1 VGA 的发展状况及发展方向
  • 2.2 模拟 AGC 理论基础及 CMOS VGA 设计特点
  • 2.2.1 模拟 AGC 整体构架
  • 2.2.2 指数产生电路
  • 2.3 数字 AGC 理论基础
  • 2.3.1 数字 AGC 优点
  • 2.3.2 数字 AGC 结构框图
  • 2.3.3 数字 AGC 系统中的主要模块
  • 2.3.4 数字 AGC 的实现方法
  • 2.3.5 设计中存在的问题
  • 2.4 VGA 设计基本要求
  • 2.5 几种常见的模拟、数字 VGA
  • 2.5.1 基于 Gilbert 单元的 VGA
  • 2.5.2 基于共源级的模拟 VGA 电路
  • 2.5.3 基于数字控制的 VGA 电路
  • 小结
  • 第三章 VGA 电路设计原理及总体结构
  • 3.1 VGA 电路结构与原理
  • 3.2 AGC 系统电压电流偏置电路
  • 3.2.1 与温度无关的基准电压及基准电流
  • 3.2.2 电阻偏置与电流源偏置的区别
  • 3.3 增益微调电路
  • 3.4 电容引起的增益下降
  • 3.5 -3dB 带宽要求
  • 小结
  • 第四章 VGA 电路仿真结果
  • 4.1 增益仿真
  • 4.2 噪声仿真分析
  • 4.3 P1dB 点仿真
  • 4.4 各状态下的噪声系数、P1dB 点以及功耗
  • 4.5 温度仿真
  • 4.6 工艺角仿真
  • 4.7 电路中参考源的分布
  • 小结
  • 第五章 VGA 的版图设计
  • 5.1 版图设计概要
  • 5.1.1 版图寄生参数
  • 5.1.2 信号的耦合效应
  • 5.1.3 器件适配
  • 5.2 具体电路的版图实现
  • 5.3 电路的最终版图
  • 小结
  • 第六章 测试结果
  • 6.1 测试过程
  • 6.2 测试结果及分析
  • 小结
  • 第七章 总结与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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