宽带低噪声放大器设计毕业设计
毕业设计(论文)-基于ads的微波低噪声放大器的仿真设计[管理资料]
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毕业设计(论文)题目基于ADS的微波低噪声放大器的仿真设计所属院(系) 物电学院专业班级电子1201姓名学号:指导老师完成地点物电学院实验室2016年6月5日毕业论文﹙设计﹚任务书院(系) 物电学院专业班级电子信息工程学生姓名一、毕业论文﹙设计﹚题目基于ADS的微波低噪声放大器的仿真设计二、毕业论文﹙设计﹚工作自 2016 年 2 月 20 日起至 2016 年 6 月 20 日止三、毕业论文﹙设计﹚进行地点: 物电学院实验室四、毕业论文﹙设计﹚的内容要求:(LNA)广泛应用于微波接收系统中,是重要器件之一,主要用来放大低电平信号,由于是自天线下来第一个进行信号处理的器件,LNA决定了整个系统的噪声性能和电压驻波比VSWR,,往往需要对驻波比和噪声性能参数指标进行处理。
那么如何对这两个性能参数进行处理就成为低噪声放大器设计中的一个难点。
这个难点的最好解决方法就是放在放大器输入输出匹配网络的设计中来解决。
本设计是利用微波射频仿真软件ADS对微波低噪声放大器进行仿真设计,掌握微波射频电路的工程设计理论和设计方法,提高专业素质和工程实践能力。
其具体要求如下:1、分析微波低噪声放大器的各项参数;2、查找相关资料并翻译相关的英文资料;3、设计一微波低噪声放大器,根据所选器件,设计相应偏置电路;4、设计输入输出匹配电路,并利用仿真软件ADS对设计进行仿真验证。
进度安排:2月20日─3月1日:查阅资料、完成英文资料翻译并准备开题报告3月2日─4月1日:熟悉软件的使用并提交开题报告4月2日─5月1日:完善开题报告、研究微波低噪声放大器的理论设计方法、并建立偏置电路和匹配电路,进行期中检查。
5月2日─5月30日:利用软件建立微波低噪声放大器模型并进行仿真验证,准备验收。
6月1日─6月10日:撰写毕业设计论文并提交论文6月11日─6月15日:毕业设计答辩。
毕业设计应收集资料及参考文献:[1]低噪声放大器(LNA)[J].通信技术,2016(01)[2][D]电子科技大学,2009.[3][D]广东工业大学,2013.[4]. 2006.[5].[6] 射频功率放大器的研制[D].指导教师系 (教研室)系(教研室)主任签名批准日期接受论文 (设计)任务开始执行日期学生签名基于ADS的微波低噪声放大器的仿真设计学生:(陕西理工学院物理与电信工程学院电子信息工程专业电子1201班级,陕西汉中 723000)指导老师:[摘要]低噪声放大器用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路,低噪声放大器也主要面向移动通信基础设施基站应用。
S波段宽带低噪声放大器的设计

2 - 4 G H z b r o a d b a n d l o w n o i s e a m p l i பைடு நூலகம் f e r( L N A)w a s d e s i g n e d w i t h p u r e r e a c t a n c e b r o a d b a n d ma t c h i n g
( 国防科 学技 术 大 学 电子科 学与 工程 学 院 , 湖南 长沙 4 1 0 0 7 3 )
摘要 : 微 波 宽 带低 噪 声放 大 器是 雷达 、 电子 对抗 、 微 波通信 及遥 测遥 控 等接 收 系统的 关键部 件 。为满 足 高性 能微 波接 收 机 系统 对微 波低 噪 声放 大 器 宽频 带 、 低 噪 声 系数 、 高增 益 和好 平 坦度 等 方 面 的要 求 本 文利 用 I n f i n e 0 n公 司的 B F P 7 4 0 F E S D型双极 晶体 管 , 采 用纯 电抗 宽带 匹配技 术 , 设 计 了一 个 2 ~ 4 G Hz 宽带低噪 声放 大器( L N A ) 。 经过 实际测试 , 该放 大器在 2  ̄ 4 G Hz 频 带 内, 功 率增益 大于 3 0 d B, 噪 声
r a d a r ,e l e c t r o n c o u n t e r me a s u r e s ,mi c r o w a v e c o mmu n i c a t i o n, r e mo t e me a s u r i n g a n d r e mo t e c o n t r o l ,a n d
5期 第 2 5卷 第 1
Vo 1 . 25 No . 1 5
电 子 设 计 工 程
El e c t r o n i c De s i g n En g i n e e r i n g
低噪声放大器毕业设计_西安电子科技大学

摘要随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商,的普遍追求,这就对系统的接收灵敏度提出了更高的要求,这就对处于接收机最前端的低噪声放大器提出更高的要求:低噪声,合适的增益,工作频段内的稳定性。
本文详细介绍使用ADS软件设计微波低噪声小信号放大器。
放大器选用安捷伦的ATF54143增强型伪高电子迁移率晶体管(E-pHEMT),其中工作频率范围在2010MHz~2025MHz。
本文先分析了一般低噪声放大器的基本结构和要求指标和设计原则。
再基于ATF54143晶体管初步设计匹配网络,偏置电路的,和解决不稳定性的方法。
最后通过ADS软件仿真设计优化好电路并绘制好PCB电路图,完成电路设计,并对电路进行调试和实际电路的测试。
各种测试结果表明,低噪声放大器性能良好。
关键词:低噪声放大器ATF54143ADS仿真阻抗匹配SMITH圆图射频(微波)AbstractWith the rapid development of communications industries, there is a variety of wireless communication tools have become more sophisticated requirements, small power radiation, the role of distance, large-scale coveragehas become the largest operator of wireless communications equipment as well as manufacturers, the general pursuit of this sensitivity of the system to receive a higher demand, which on most front-end receiver in the low-noise amplifier to higher requirements: low-noise, the appropriate gain, the stability of working frequency band.This paper describes the use of ADS software design of microwave low-noise small-signal amplifier. Selection of Agilent Technologies’s ATF-54143 amplifier transistor (E-pHEMT), Work in which frequency range 2010MHz ~ 2025MHz. This article first analyzes the general low-noise amplifier of the basic structure and requirements of indicators and design principles. Re-ATF54143 transistors based on the preliminary design of matching networks, bias circuits, and methods to resolve the instability. Finally, ADS software simulation through good circuit design optimization and a good PCB circuit diagram drawn to complete the circuit design and circuit debug and test the actual circuit. Various test results show that low-noise amplifier performance.Key words:low-noise amplifier ATF54143 ADS simulation SMITH Chart impedance matching RF (microwave)第一章绪论 (5)1.1 低噪声放大器 (5)1.1.1 概念 (5)1.1.2 主要功能 (5)1.1.3 主要应用领域 (6)1.2 低噪声放大器的研究现状 (6)1.3 本文的主要研究成果和内容安排 (7)第二章低噪声放大器的分析与研究 (9)2.1 低噪声放大器的基本结构 (9)2.2 低噪声放大器的基本指标 (9)2.2.1 噪声系数 (10)2.2.2 增益 (10)2.2.3 输入输出驻波比 (11)2.2.3 反射系数 (11)2.2.4 放大器的动态范围(IIP3) (11)2.3 低噪声放大器设计设计的基本原则 (12)2.3.1 低噪声放大管的选择原则 (12)2.3.2 输入输出匹配电路的设计原则 (12)第三章低噪声放大器的设计 (15)3.1 放大器设计的主要流程 (15)3.2 低噪声放大管的选择 (15)3.3 稳定性计算 (17)3.4 输入输出匹配电路电路设计 (18)3.5 偏置电路 (19)3.6 电路中需要注意的一些问题 (19)第四章ADS软件仿真设计及电路的最终实现 (21)4.1 ADS软件介绍 (21)4.2 ADS仿真设计 (23)4.2.1 S参数仿真 (23)4.2.2 SP模型仿真 (26)4.2.3 封装模型仿真 (39)4.3 ADS仿真设计结果分析 (46)第五章PCB板设计和最终电路的测试 (47)5.1 PCB板电路图 (47)5.1.1 Protel的介绍 (47)5.1.2 用Protel绘制PCB图 (47)5.2 电路焊接和测试结果 (49)第六章总结与展望 (52)6.1 本文总结 (52)6.2 不足与进一步的工作 (52)第七章结束语 (54)参考文献 (55)致谢 (56)附录A (57)第一章绪论1.1 低噪声放大器在无线通信系统中,为了提高接受信号的灵敏度,一般在接收机前端放置低噪声放大器用来提高增益并降低系统的噪声系数。
宽频带低噪声放大器的设计方案。。。

宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。
因此在宽频带接收系统领域,宽频带低噪声放大器的设计将具有非常广阔的市场前景。
各种低噪声器件的功率增益都是随着频率的升高而降低,以每倍频程大约3~5 dB规律下降。
为获得较宽又较平坦的频响特性,就必须对增益滚降进行补偿。
可是有意降低低频段的增益必然使输入、输出驻波比变坏,同时噪声系数也将变大。
但是对于宽频带低噪声放大器来说,一般不可能使用隔离器来改善驻波比。
另外,低噪声器件的输入、输出阻抗也随频率有较大变化,更增加了匹配电路的复杂性。
尽管宽频带低噪声放大器的电路结构有多种形式,但采用Lange耦合器设计的平衡式放大器有噪声方面的优点,其噪声系数与单端低噪声放大器差不多,而在设计匹配电路时,可以完全按照最佳噪声匹配设计,不必兼顾输入、输出驻波比。
因此选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计。
1 设计原理平衡式宽频带低噪声放大器由两只低噪声器件和两个Lange耦合器组成,其中两支低噪声器件及其匹配电路网络完全一致,减小了匹配电路计算的复杂性,输入、输出驻波比好,噪声小,工作频带可达1~2倍频程。
2 Lange耦合器Lange耦合器又称90°三分贝电桥,其结构示意图如图1所示,在宽频带和紧耦合特性上比其他耦合器有非常突出的优势。
设计思路是利用几条耦合线彼此平行,使得线的两边都产生耦合从而实现紧耦合,并通过补偿相速达到改善带宽。
常用的微波电路仿真软件几乎都建有典型模型,以便于辅助设计。
3 设计原理平衡式宽频带低噪声放大器原理图见图2,若输入射频信号fin的功率和相位分别为P 和0°,经Lange耦合器等分为P1,P2两部分。
P1相位为-90°,P2相位为-180°,分别由两只经过配对的低噪声器件放大。
宽带低噪声放大器ADS仿真与设计

宽带低噪声放大器ADS仿真与设计[导读]介绍一种X波段宽带低噪声放大器(LNA)的设计。
该放大器选用NEC公司的低噪声放大管NE3210S01(HJFET),采用微带阻抗变换型匹配结构和两级级联的方式,利用ADS软件进行设计、优化和仿真。
最后设计的放大器在10~13 GHz范围内增益为25.4 dB+0.3 dB,噪声系数小于1.8 dB,输入驻波比小于2,输出驻波比小于1.6。
该放大器达到了预定的技术指标,性能良好。
O 引言低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。
它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声的干扰。
LNA一般通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,由于处于接收机的最前端,其抑制噪声的能力直接关系到整个接收系统的性能。
因此LNA的指标越来越严格,不仅要求有足够小的低噪声系数,还要求足够高的功率增益,较宽的带宽,在接收带宽内功率增益平坦度好。
该设计利用微波设计领域的ADS软件,结合低噪声放大器设计理论,利用S参数设计出结构简单紧凑,性能指标好的低噪声放大器。
1 设计指标下面提出所设计的宽带低噪声放大器需要考虑的指标:(1)工作频带:10~13 GHz。
工作频带仅是指功率增益满足平坦度要求的频带范围,而且还要在全频带内使噪声系数满足要求。
(2)噪声系数:FN<1.8 dB。
FN表示输入信噪比与输出信噪比的比值,在理想情况下放大器不引入噪声,输入/输出信噪比相等,FN=O dB。
较低的FN可以通过输入匹配到最佳噪声匹配点和调整晶体管的静态工作点获得。
由于是宽带放大器,难以获得较低的噪声系数,这就决定了系统的噪声系数会比较高。
(3)增益为25.4 dB。
LNA应该有足够高的增益,这样可以抑制后面各级对系统噪声系数的影响,但其增益不宜太大;避免后面的混频器产生非线性失真。
(4)增益平坦度为O.3 dB。
宽带低噪声放大器的设计

宽带低噪声放大器的设计摘要:低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。
本文在给出了低噪声放大器的主要技术指标及低噪声放大器的设计方法的基础上,采用负反馈技术,并使用ADS2003C 对整个匹配网络进行优化设计,实现了在0.35-2.5GHz 的超宽带频率范围的低噪声放大器的设计。
关键词:低噪声放大器(LNA )、负反馈、噪声系数0、引言:系统接收灵敏度的计算公式如下:S= -174+ NF+10㏒BW+S/N由上式可见,在各种特定(带宽、解调S/N 已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF ,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。
下图1为二端口网络示意图:图1为二端口网络示意图 根据戴维南定理,输入输出匹配网络以及多级放大器的级间匹配网络,都可以归结为图 1 所示的无源二端口网络的设计,当Z S ,Z L 之中有一个是纯电阻时,称为单端口匹配问题;当Z S ,Z L 均为复数阻抗时,称为双端匹配问题。
在微波多级放大器电路中,匹配网络一般由传输线,无耗集总元件构成。
本文经过对低噪声放大器的各种重要参数进行分析,结合指标要求,采用负反馈技术设计宽带低噪声放大器。
然后使用仿真软件ADS2003C ,对放大器的匹网络进行优化设计,得出了符合指标的匹配网络,提高了设计效率。
1.低噪声放大器的主要技术指标1.1噪声系数NF放大器的噪声系数NF 可定义如下out out in in N S N S NF // (1)式中,NF 为微波部件的噪声系数;S in ,N in 分别为输入端的信号功率和噪声功率;S out ,N out 分别为输出端的信号功率和噪声功率。
噪声系数的物理含义是:信号通过放大器之后,由于放大器产生噪声,使信噪比变坏;信噪比下降的倍数就是噪声系数。
通常,噪声系数用分贝数表示,此时)lg(10)(NF dB NF = (2)对单级放大器而言,其噪声系数的计算为:(3)1.2放大器增益G放大器的增益定义为放大器输出功率与输入功率的比值:G=Pout / Pin低噪声放大器都是按照噪声最佳匹配进行设计的。
一种宽带低噪声视频放大器的设计

一种宽带低噪声视频放大器的设计唐万军,庞佑兵,张世莉(中国电子科技集团公司第二十四研究所,重庆 400060)摘 要: 介绍了一种宽带低噪声视频放大器的设计,并给出了实验结果。
该视频放大器在自制IC的基础上,采用MCM工艺混合集成。
经测试,该电路电压增益大于70dB,带宽45M Hz,A GC 范围大于65dB,噪声系数小于1.5dB。
关键词: 低噪声放大器;视频放大器;缓冲器中图分类号: TN431.1 文献标识码: A 文章编号:100423365(2007)0320411203 Design of Broad B and Low Noise Video Amplif ierTAN G Wan2jun,PAN G Y ou2bing,ZHAN G Shi2li(S ichuan I nstit ute of S oli d2S t ate Ci rcuits,China Elect ronics Technolog y Grou p Corp.,Chongqi ng400060,P.R.China) Abstract: A broad band low noise video amplifier is presented,which is based on monolithic ICs fabricated in SISC’s bipolar process.The design principle of the circuit is described and test result is provided.All peripheral de2 vices are integrated using hybrid process.Test results indicate that the circuit has a voltage gain over70dB,a band2 width of45M Hz,an A GC range over65dB,and a noise figure less than1.5dB.K ey w ords: Low noise amplifier;Video amplifier;BufferEEACC: 12201 引 言随着各种军用电子系统向着小型化、轻量化、高可靠方向的发展,应用于机载、弹载雷达的视频放大器的性能对整机的小型化和性能升级显得极为重要和关键。
3.1~10.6GHzCMOS超宽带低噪声放大器设计

文 章 编 号 : 1 0 —2 9(0 0 O — 0 10 0 7 0 4 2 1 ) 10 7 — 6
电路 与系 统 学 报
J 0URNAL OF CI RCUI S AND YS E S T S T M
VO11 .5
பைடு நூலகம்
关键词 :低功 耗 ;可调 增益 ;超 宽带 ;低 噪 声放大 器 ;C MOS
中 图分 类 号 z N7 23 T 2 . 文 献 标 识 码 :A
1
引 言
随 着 社 会 的 发 展 ,今 天 人 们 对 短 距 离 无 线 传 输 的需 求 有 增 无 减 。在 现 有 的 无 线 通 信 技 术 中 ,超 宽
上 存 在 两 种 方 案 J 直 接 序 列 ( — DMA) 和 多 带 O D : DS C F M ( — DM ) MB OF 。DS C — DMA 方 案 是 将 31 1 .GHz 频 带 划 分 为 高 低 两 个 频 带 : .~ .GH 和 62 97 .~ 06 的 31 49 z .~ .GHz 而 MB. DM 方 案 则 是 将 75 。 OF .GHz 的 频 带划 分 为 1 4个 : 带 ,每 个 子 频 带 5 8MHz 频 2 ,数 据 在 每 个 予 频 带 上 传 输 。这 l 4个 子 频 带 又 分 为 5组 ,其 中 , 1组 是 必 需 的 ,2组 到 5组 足 可 选 的 。第 l组 子 频 带 所 在 的频 段 为 3 1 48 Hz .~ .G ,第 3 5 ~ 组 子 频 带 为 63 1 .GHz .~ 06 。
N O. 1
F bu r , 2 0 e r a y 01
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本科毕业设计学院专业年级姓名设计题目宽带低噪声放大器设计指导教师职称****年* 月* 日目录摘要 (1)Abstract. (1)1概述 (1)2低噪声放大器设计的原理 (2)2.1噪声系数 (2)2.2低噪声放大器的功率增益以及分配电压增益 (2)2.3端口驻波比 (3)2.4工作带宽与增益平坦度 (3)2.5动态范围以及压缩点 (3)2.6三阶截断点 (4)2.7低噪声放大器的稳定性 (4)3器件的选择 (4)3.1放大器的选择 (5)3.2放大器的介绍 (5)3.3电源的供电 (5)3.4选用器件的介绍 (5)4模拟电路设计 (5)4.1方案选择 (6)4.2模拟电路设计 (6)4.3电源电路 (6)5电路的调试 (8)5.1调试过程 (8)5.2测试结果 (8)5.3系统的改进措施 (10)6总结 (11)参考文献 (11)宽带低噪声放大器设计学生姓名:*** 学号:***********学院:专业:指导老师:职称:摘要:本文介绍了一个15V单电源供电的低噪声放大器设计,设计采用三级级联的方式。
该系统主要是宽带低噪声放大器,为了满足要求,采用了高速运算放大器μa741作为前两级放大,末级用CA3140作为功率放大电路。
测试结果表明,放大倍数为100倍,带宽有1MHz。
关键词:μa741;放大器;带宽;噪声系数The design of the low noise amplifier with broadbandAbstract: This article describes the design of a single 15V power supply and low noise amplifier. The system has three amplifier consisted ofμa741 and CA3140, which meet the requirements of broadband and low noise. Test results show that a amplifier with bandwidth 1MHz is 100 times.Keywords: μa741;amplifier;Bandwidth;noise figure1概述我们知道低噪声放大器是射频电路的重要组成部分,并且在有源滤波器等电子电路当中宽带低噪声放大器起着重要作用。
而且在射频微波电路当中,放大器也起着重要作用,它的好坏直接决定了射频微波电路的功能的实现,具有很重要的现实意义,所以在制做低噪声放大器的时候我们要注意它的各项指标是否能够达标。
除此之外,我们知道随着社会的发展,以及各项科学技术的发展,对通信带宽的要求也越来越宽因此各种通信设备在宽频带上的工作要求不再是以前的一个或者几个频点。
由于我国对放大器设计的技术相对来说还不算很先进,所以更需要后起之秀对放大器设计进行进一步的探索和研究。
随着时代的发展,人们对通信质量的要求也更高,其中包括要使工作频率更高、工作频率更宽以及噪声系数更小,这已经成为各项科学技术设备发展的趋势。
本文介绍了一种比较简单易行的宽带低噪声放大器设计方法。
本设计利用具有低噪声,高速运算的放大器μa741,以及DC-DC交换器TPS61087DCR作为此宽带的噪声放大器设计的核心。
希望这个系统能够实现通频带为10MHz,电压增益为40dB ,负载为50欧姆时,所输出电压峰峰值是12V 等等这些指标。
此方法在设计过程中容易实现,并且所需成本比较低,对设计宽带低噪声放大器可谓是一种不错的方法。
2低噪声放大器设计的原理2.1噪声系数在射频微波系统当中,噪声不仅包括外部环境所产生的噪声也包括电路自身产生的噪声两个部分。
放大器的噪声系数可用NF 来表示,它的定义式如(2-3)所示。
1in in M S N = (2-1)2out out M S N = (2-2)12NF M M = (2-3)其中,输入端口的信号功率用in S 表示,输入噪声功率用in N 表示;输出端口的信号功率用out S 表示,输出噪声功率用out N 表示。
信号功率与噪声功率的比值也就是放大器的信噪比,噪声系数也就是输入信噪比与输出信噪比的比值。
上面式子的物理意义就是:如果信号通过放大器之后,因为存在噪声就会得到不同的信噪比,从而信噪比就会下降,下降的倍数就是噪声系数。
2.2低噪声放大器的功率增益以及分配电压增益功率增益是本设计的一个重要指标。
其中在很多设计当中每一步都有很多种对功率增益的定义,而且每一种定义都会给出关于放大器性能的一些信息,每次设计都可以根据不同的指标设计出合适的放大器类型。
一般情况下的定义以及使用的定义有三种功率增益:一种是工作功率增益即G=avn l p p ,此式子表示传送到负载的功率与传到二端口网络的输入端的功率的比值。
另一种是可用功率增益即G=avs avn P P ,此式子表示二端口网络的可用功率与源的可用功率的比所得到的结果。
最后一种是转换功率增益即G=avs l P P ,此式子表示传送到负载的功率比上来自源的可用功率所得的结果。
这些都是对增益的度量,对计算具有更好的计算结果。
对于多级放大电路的分配电压增益,它的上限频率与组成它的各级放大级上的上限频率之间存在一定的近似关系,这个近似关系如下所示:若将两个相同的频率特性信号输入放大器,其中每一级的上限频率是fh1,那么两级放大电路的总的上限频率是fh=0.64fh1;如果将三个相同的频率特性的放大级组成放大电路,其中每一级的上限频率是fh1,那么三级放大电路总的放大频率上限是fh=0.5fh1。
所以要想使级联时不会有太多的频率衰竭,就必须要合理的调整各级的放大倍数。
在此实验中,在最佳的环境下通过调节单运放ua741放大电路,在放大通道的正弦信号输入电压幅度为5-200mV ,带宽为50-10000Hz 。
2.3端口驻波比放大器的输入端口和输出端口与系统特性阻抗的匹配程度由这两个端口的电压驻波比公式如下: VSWR=T T -+11 (2-4)微波低噪声放大器通常情况下采用50欧姆作为特性阻抗。
由(2-4)式可以知道,端口驻波比总是大于等于1的,当T=0,也就是当零反射时,VSWR 最小为1,此时端口的匹配是最好的。
低噪声放大器具有两个重要指标,即噪声系数和功率增益。
一个是在输入端口按照最佳噪声来设计的,另一个是在输出端口功率的最大来设计的,这两者是会互相影响的,其结果也必然会导致驻波比不会在最佳的共轭匹配点上,或者噪声匹配不会在最佳点上,所以低噪声放大器设计经常是在噪声系数与驻波比也就是说功率增益间的权衡。
2.4工作带宽与增益平坦度对于理想的微波低噪声放大器我们希望在工作频带内具有相等的增益以及较好的输入匹配和较小的噪声系数。
我们在前面说过,共轭匹配只能在相对较窄的带宽上给出最大的增益,然而对于最大的增益来说它的设计将提高增益的带宽,不过放大器的输入以及输出匹配就会变得很差,这些问题主要是由于典型的微波晶体管和50欧姆特性阻抗是不好匹配的,因此要想拓宽带宽就必须以降低增益为代价来进行。
增益平坦度的定义是指在给定的带宽范围内的增益的最大值减去最小值,也就是说这个范围内值的差,这以分贝来衡量。
2.5动态范围以及压缩点低噪声放大器输入信号要求的最小功率和最大功率的最大功率范围就是宽带低噪声放大器的输入信号动态范围。
这些定义也就是说当某一个信号通过放大器的时候,如果功率比较小的时候,那么放大器的噪声就会把它覆盖,这样将得不到输出信号;如果信号的功率过大的时候,当它大于放大器的线性指标的时候,放大器就不会将继续线性的放大信号,而是会有下降到饱和的趋势,这个时候输出信号就会失真。
如果能够看到压缩点从理论上的并且比较理想状态的输出功率特性曲线上下降了1dB压缩点,那么这个下降到1dB的功率电平所得到的结果就是1dB压缩点,这样做的目的是为了定量规定一个放大器的动态范围,这个定义与所要讲的三阶截断点都是评判一个放大器非线性特性的重要的参考依据。
2.6三阶截断点通常可以用1dB压缩点和三阶互调截点这两个指标来衡量放大器非线性特性。
当两个频率相近的信号f1以及f2同时一起输入到放大器的时候,因为放大器的非线性特性,将会产生许多组合的频率分量,在这些分量当中,2f1-f2和2f2-f1是其中最接近基频信号的,从而会落到通频带内以至于很难消除,进而会引起输出信号的失真。
例如,当f1=1KHz,f2=1.2KHz,则经过计算可得2f1-f2=0.2KHz,2f2-f1=0.4KHz。
当三阶互调功率同和基波功率相等时的点就是三阶截断点。
通常情况下三阶截断点P3要比1dB压缩点P1大12-15dB。
2.7低噪声放大器的稳定性在低噪声放大器设计的重要特性当中,稳定性是它的重要特性之一,如果低噪声放大器电路的性能不够稳定时就会产生振荡。
通常情况下这不是一个在恒定的振幅和恒定的频率下的恒定的振荡,事实上是一个混乱的响应,而振荡器的设计当然也不是简单的设计一个不稳定的放大器。
我们知道没有一个简单的度量可以来表示一个放大器是不是稳定的。
既然稳定的条件是复杂的,但是如果我们考虑在无论多少负载以及输出网络匹配的情况下,输入端它都是稳定的;同理,无论源以及输入网络的匹配情况是多少的情况下,输出端也都是稳定的。
自激振荡对于我们了解放大器的稳定性具有重要作用。
由于信号在通过反馈回路以及运放的过程中产生附加相移从而产生自激振荡。
这个附加相移包括高频段产生的也包括低频段产生的,我们分别用Δφ1,Δφ2表示。
当输入某一个信号为频率fo,在这里使Δφ1×Δφ2=nπ,在这里n为奇数,反馈量会使输入量增大,此时电路会产生正反馈。
对于电压反馈型ua741我们要人为地加入电阻电容,他们就会在fo处产生附加相移Δφ3,如果Δφ3×Δφ2≠nπ(n为奇数),那么自激振荡就会消失。
3器件的选择3.1放大器的选择在此我们选用高速运算放大器μa741作为前两级放大电路,ca3140作为最后一级放大电路。
3.2放大器的介绍高速运算放大器μa741是一款低噪声作为增益放大器,,电压负反馈的运算,其输入噪声为HZ5.2,其宽带为240MHz,输出电流能够达到110mA。
对于ca3140nv放大电路,它是一款高速宽带放大器,作为功率放大器,其输入噪声为HZ2,nv其通频带从0到210MHz,并且可以提供电流的输出。
3.3电源的供电本设计采用单电源供电,用这种方式进行输入,不需要加入直流输入的成份,此供电电源的静态工作电压是在0V,因此电压的动态范围非常大,比较接近电源。
本设计的总体设计图如下:图1系统设计框图3.4选用器件的介绍(1) μa741是单运放放大器,也属于双电源供电电路,但也可以用于单电源供电,那么此时将要求将集成运放组成的交流放大器设计成单电源供电方式。