接收机前端低噪声放大器与混频器的设计

接收机前端低噪声放大器与混频器的设计

论文摘要

随着移动无线通信设备向着小型化、集成化和便携化的方向发展,对低成本、高性能的射频集成电路提出了迫切要求。无线射频电路大多应用在小型设备和便携式电子产品中,用于实现设备之间的无线连接和信息交换。论文所研究的低噪声放大器、混频器是射频接收机前端的主要组成部分。设计的电路主要包括调频接收机前端的低噪声放大器、自动增益控制电路和混频器电路等。低噪声放大器是射频接收系统中的第一级有源电路,对系统性能有重要影响。低噪声放大器采用共基差分输入结构,电路分为可控增益放大器和增益控制电路,通过增益控制电路的控制电压调整可控增益放大器的增益。重点探讨了低噪声的电路设计,深入分析了噪声源和抑制噪声的方法。低噪声放大器能提供25dB的增益,噪声系数小于1dB,灵敏度达到2μV。自动增益控制电路由控制电路和被控电路组成,通过改变放大器本身的参数,调整放大器的增益。自动增益电路的动念范围为40dB。混频器采用的是模拟乘法器结构,可实现本振信号与射频信号频率的相加和相减。中频信号为下变频差信号,利用中频滤波器滤除干扰信号和噪声。混频器的工作频率为76MHz到108MHz,1dB压缩点为100mV,变频增益为15dB,噪声系数小于1dB。在电源电压2.5V到5V下电路均可工作,平均工作电流3.6mA。电路和版图设计基于JAZZ 0.35μm BICMOS工艺。采用Hspice对电路进行仿真和分析,利用CALIBER布局布线工具完成整体电路的版图设计,并对版图进行了DRC和LVS验证。目前,电路已经流片,进入测试阶段。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的研究背景
  • 1.2 课题内容
  • 第二章 接收机前端的RF级设计
  • 2.1 无线通讯系统的工作原理
  • 2.2 接收信号格式
  • 2.3 电路总体性能参数
  • 2.3.1 低噪声放大器的性能参数
  • 2.3.2 AGC的性能参数
  • 2.3.3 混频器的性能参数
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 电路设计与仿真
  • 3.1 低噪声放大器的电路设计
  • 3.1.1 低噪声放大器的结构
  • 3.1.2 低噪声放大器的输入匹配电路
  • 3.1.3 低噪声放大器的工作原理
  • 3.1.4 低噪声放大器的噪声分析
  • 3.2 自动增益控制电路的设计
  • 3.2.1 AGC的工作原理及电路结构
  • 3.2.2 AGC1的电路结构及原理
  • 3.2.3 AGC2的电路结构及原理
  • 3.2.4 自动增益控制电路的动态范围
  • 3.3 混频器的设计
  • 3.3.1 混频器的基本原理
  • 3.3.2 混频器的选择
  • 3.3.3 混频器的结构
  • 3.3.4 混频器的参数曲线
  • 3.3.5 中频滤波器
  • 3.4 测试向量的编写
  • 3.5 整体仿真分析
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 版图设计
  • 4.1 工艺简介
  • 4.2 单元版图设计
  • 4.3 FM DECODER版图设计
  • 4.4 芯片封装
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 附录A 部分电路图
  • 附录B 部分单元版图
  • 在学研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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