根据ADS的低噪放大器设计
ADS设计低噪声放大器的详细步骤课件PPT

ADS软件基本操作
01
创建新工程
通过菜单栏或工具栏选择“文件”->“新建”->“工程”,命名并选
择工程保存位置。
02 03
创建电路图
在工程浏览器中右键单击“Circuit Design”文件夹,选择“New”>“Circuit Design”,命名并选择保存位置。在电路图编辑器中绘制 电路图,使用元件库添加元件符号,并连接电路。
菜单栏包含文件、编辑、视图、仿真 等常用命令。
工具栏提供了常用命令的快捷方式, 方便用户快速执行操作。
工程浏览器用于管理工程文件和电路 元件,方便用户组织和查找相关资源。
电路图编辑器用于绘制和编辑电路图, 支持多种元件符号和连线方式。
仿真结果显示窗口用于显示仿真结果 和分析数据,支持多种图表和报告输 出。
03 低噪声放大器设计基础
低噪声放大器概述
01
低噪声放大器是一种电子器件, 用于放大微弱信号,通常用于接 收机前端,提高信号的信噪比。
02
低噪声放大器通常采用晶体管作 为放大元件,通过合理的设计和 匹配电路,实现低噪声、高线性 度和宽频带放大。
低噪声放大器设计原理
01
02
03
04
低噪声放大器设计主要关注噪 声系数、增益和线性度等性能
设置仿真参数
在仿真结果显示窗口中设置仿真参数,如仿真类型、扫描参数、收敛方 法等。
ADS软件基本操作
运行仿真
点击仿真结果显示窗口中的 “Simulate”按钮,开始运行仿真 。仿真完成后,结果将显示在仿真结 果显示窗口中。
分析仿真结果
可以使用仿真结果显示窗口中的图表 和报告工具对仿真结果进行分析和评 估。根据需要调整电路参数或重新进 行仿真,以达到最佳性能。
基于ads仿真的低噪声放大器设计论文

基于ads仿真的低噪声放大器设计论文论文题目:基于ADS仿真的低噪声放大器设计摘要:低噪声放大器在无线通信系统中具有至关重要的作用,能够提高信号传输的质量和可靠性。
本论文基于ADS仿真平台对低噪声放大器的设计进行研究和优化,采用一种新颖的设计方法,以降低放大器的噪声系数,提高系统的性能。
首先,通过对低噪声放大器的原理和特性进行深入分析,确定了设计的目标和要求。
然后,利用ADS仿真工具进行电路设计和参数优化,并进行了相应的性能评估。
最后,通过实验验证了设计的有效性和可行性。
关键词:低噪声放大器、ADS仿真、噪声系数、性能评估、实验验证1.引言低噪声放大器在无线通信系统中起着关键作用,能够提高信号传输的质量和可靠性。
在设计低噪声放大器时,关注的主要指标是放大器的噪声系数。
低噪声放大器的设计需要考虑到多种因素,包括频率响应、幅度稳定性、增益平坦度等。
本论文旨在通过ADS仿真工具来实现低噪声放大器的设计和评估,优化其性能。
2.低噪声放大器设计原理3.ADS仿真工具的应用ADS是Agilent技术公司开发的一种射频和微波电路设计与仿真软件,具有强大的仿真和优化功能。
在本论文中,将使用ADS仿真工具来实现低噪声放大器的设计和优化。
通过合理选择元器件和调整电路参数,我们可以得到一个满足设计要求的低噪声放大器。
4.低噪声放大器设计和优化首先,在ADS中建立低噪声放大器的电路模型,包括源极、基极和负载等部分。
然后,通过电路参数的优化,使得在给定的频带内,低噪声放大器的噪声系数降至最低,并达到最佳的增益。
5.性能评估通过仿真数据对设计的低噪声放大器进行性能评估。
主要评估指标包括增益、噪声系数、频率响应以及其他性能参数。
比较设计方案的优缺点,选择和调整最佳的方案。
6.结果分析与讨论对仿真结果进行分析和讨论,评估设计的低噪声放大器方案的可行性和有效性。
对于不符合要求的设计方案,可以对电路参数进行进一步优化,以获得更好的性能。
利用ADS设计低噪声放大器LNA

利用ADS 设计LNA低噪声放大器设计的依据和步骤:•满足规定的技术指标噪声系数(或噪声温度);功率增益;增益平坦度;工作频带;动态范围输入、输出为标准微带线,其特征阻抗均为50Ω步骤:• 放大器级数(对于我们,为了便于设计和学习,通常选择一级) • 晶体管选择 • 电路拓扑结构 • 电路初步设计•用CAD 软件进行设计、优化、仿真模拟一、低噪声放大器的主要技术指标1.LNA 的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如下outout in in N S N S NF //=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 =放大器自身产生的噪声常用等效噪声温度T e 来表达。
噪声温度T e 与噪声系数NF 的关系是)1(0-⋅=NF T T e 式中,T 0为环境温度,通常取为293K 。
2.LNA 的功率增益、相关增益与增益平坦度微波放大器功率增益有多种定义,比如资用增益、实际增益、共扼增益、单向化增益等。
对于实际的低噪音放大器,功率增益通常是指信源和负载都是50Ω标准阻抗情况下实功率增益的大小还会影响整机噪声系数,下面给出简化的多级放大器噪声系数表达式: (112)13121+-+-+=G G N G N N N f f f f其中:f N -放大器整机噪声系数;321f f f N N N ,,-分别为第1,2,3级的噪声系数;21G G ,-分别为第1,2级功率增益。
从上面的讨论可以知道,当前级增益G 1和G 2足够大的时候,整机的噪声系数接近第一级的噪声系数。
因此多级放大器第一级噪音系数大小起决定作用。
作为成品微波低噪音放大器的功率增益,一般是20-50dB 范围。
基于ADS低噪声放大器设计及仿真

基于ADS低噪声放大器设计及仿真ADS是一种通用的射频、微波电路、系统设计和仿真工具,可以用于设计和仿真低噪声放大器。
在设计和仿真低噪声放大器时,有几个重要的步骤需要遵循。
首先,需要选择合适的低噪声放大器结构。
常见的结构包括共源共栅结构、共源共栅共板结构等。
在选择结构时,需考虑频率范围、增益、噪声系数等参数要求。
其次,需要选择适当的放大器器件。
可以选择P摄放大器、N型放大器、电离横流晶体管(HEMT)等。
在选择器件时,需考虑器件的噪声系数、增益特性、非线性特性等。
接下来,进行电路设计。
可以利用ADS提供的电路设计工具来设计低噪声放大器的电路。
根据选择的放大器结构和器件来设计电路的拓扑结构和参数。
设计完成后,需要进行电路的仿真。
可以利用ADS提供的仿真工具来仿真电路的性能。
通过仿真可以调整电路参数,优化低噪声放大器的性能。
在进行仿真时,可以分别对放大器的增益、噪声系数和非线性特性进行仿真。
可以通过特定的测试电路来测试放大器的增益和噪声系数,并分别将测试结果与设计指标进行比较。
在进行仿真时,还可以调整放大器的输入和输出匹配网络,以优化放大器的频率响应和增益。
可以逐步调整匹配网络的参数,并进行反复的仿真和优化,直到满足设计要求。
最后,还可以进行电路的布局和布线设计。
可以利用ADS提供的布局工具来设计电路的布局和布线。
通过优化布局和布线,可以减少电路的电磁干扰和信号损耗,提高低噪声放大器的性能。
综上所述,基于ADS进行低噪声放大器的设计和仿真可以帮助工程师快速设计出满足要求的低噪声放大器,并通过仿真来测试和优化放大器的性能。
ADS设计低噪声放大器详细步骤

ADS设计低噪声放大器详细步骤低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)是无线通信系统中一个重要的组成部分,其功能是将接收到的微弱信号放大,以便后续的处理和解调。
设计低噪声放大器需要考虑多个因素,包括噪声系数、增益、带宽、稳定性等。
下面是一个详细的设计步骤,用于设计低噪声放大器。
1.确定设计规格:a.确定工作频率范围:通常情况下,设计LNA需要确定工作频率的范围,以便选择合适的器件和电路结构。
b.确定增益和噪声系数要求:根据系统需求,确定LNA的增益和噪声系数的要求。
一般来说,增益越高,噪声系数越低,但二者之间存在一定的折衷关系。
2.选择器件:根据设计规格,选择适当的射频器件。
常见的射频器件包括双极性晶体管(BJT),高电子迁移率晶体管(HEMT),甲乙基氮化镓场效应晶体管(GaAsFET)等。
3.确定电路结构:根据选择的器件和设计规格,确定LNA的电路结构。
常见的LNA电路结构包括共源极结构、共栅极结构和共基极结构。
根据不同的结构,可以实现不同的增益和噪声系数。
4.进行器件参数提取:使用器件模型,从所选器件中提取器件的S参数(散射参数)、Y参数(混合参数)等。
这些参数将在后续的仿真和优化中使用。
5.进行电路仿真:使用电路仿真软件(如ADS,Spectre等),根据设计的电路结构和选取的器件参数,进行电路的仿真。
可以通过改变电路参数和器件参数,来优化电路的性能。
6.进行电路优化:在仿真过程中,可以进行电路参数的优化。
优化的目标可以是噪声系数、增益、带宽等。
通过反复地优化,寻找最佳的电路参数。
7.器件布局和仿真:根据优化后的电路参数,进行射频电路的布局设计。
布局需要考虑信号和功率的传输、射频电感和电容的布线、射频耦合以及射频接地等因素。
8.器件特性提取:根据布局后的射频电路,提取各个节点的特性参数,如增益、输入输出阻抗、稳定性等。
9.进行电路仿真验证:使用仿真软件进行电路的验证,比较仿真结果与设计目标的一致性。
ADS设计低噪声放大器的详细步骤课件

系统集成与优化
讨论了未来低噪声放大器在 系统集成中的优化方法,包 括功耗、尺寸和可靠性等方 面的改进。
标准化与可靠性
探讨了未来低噪声放大器设 计的标准化和可靠性问题, 以提高产品的互操作性和稳 定性。
THANKS
感谢观括菜单栏、 工具栏、工作区和状 态栏等部分。
菜单栏
菜单栏包括文件、编 辑、视图、仿真、设 计等常用命令。
工具栏
工具栏提供了常用命 令的快捷方式,方便 用户快速操作。
工作区
工作区是用户进行电 路设计和仿真的主要 区域。
状态栏
状态栏显示当前操作 的状态和提示信息。
04
对信号的影响。
设计实例二:复杂低噪声放大器
总结词
自动增益控制
复杂低噪声放大器在简单低噪声放大器的 基础上增加了更多的功能和优化措施,以 适应更复杂的应用需求。
通过反馈控制电路,实现增益的自动调整 ,确保输出信号的稳定。
抑制谐波失真
多频段设计
通过使用负反馈技术,减小信号的谐波失 真,提高信号质量。
针对不同频段的应用需求,设计多频段低 噪声放大器,实现宽频带信号的放大。
确定功耗
根据应用场景和便携性要求, 设定低噪声放大器的功耗,以
确保设备的续航能力。
选择合适的器件
选择合适的晶体管
根据设计目标和工艺条件,选择合适 的晶体管类型和型号,以满足性能和 成本要求。
选择合适的电阻和电容
根据电路设计和性能要求,选择合适 的电阻和电容,以确保电路的稳定性 和性能。
建立电路模型
课程目标
1
了解低噪声放大器的基本概念、原理和应用。
利用ADS设计低噪声放大器LNA

利用ADS 设计LNA低噪声放大器设计的依据和步骤:•满足规定的技术指标噪声系数(或噪声温度);功率增益;增益平坦度;工作频带;动态范围输入、输出为标准微带线,其特征阻抗均为50Ω步骤:• 放大器级数(对于我们,为了便于设计和学习,通常选择一级) • 晶体管选择 • 电路拓扑结构 • 电路初步设计•用CAD 软件进行设计、优化、仿真模拟一、低噪声放大器的主要技术指标1.LNA 的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如下outout in in N S N S NF //=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 =放大器自身产生的噪声常用等效噪声温度T e 来表达。
噪声温度T e 与噪声系数NF 的关系是)1(0-⋅=NF T T e 式中,T 0为环境温度,通常取为293K 。
2.LNA 的功率增益、相关增益与增益平坦度微波放大器功率增益有多种定义,比如资用增益、实际增益、共扼增益、单向化增益等。
对于实际的低噪音放大器,功率增益通常是指信源和负载都是50Ω标准阻抗情况下实功率增益的大小还会影响整机噪声系数,下面给出简化的多级放大器噪声系数表达式: (112)13121+-+-+=G G N G N N N f f f f其中:f N -放大器整机噪声系数;321f f f N N N ,,-分别为第1,2,3级的噪声系数;21G G ,-分别为第1,2级功率增益。
从上面的讨论可以知道,当前级增益G 1和G 2足够大的时候,整机的噪声系数接近第一级的噪声系数。
因此多级放大器第一级噪音系数大小起决定作用。
作为成品微波低噪音放大器的功率增益,一般是20-50dB 范围。
基于ADS的低噪放大器设计

基于ADS的低噪放大器设计低噪放大器(LNA)是无线通信系统和射频电路中非常重要的组成部分,其主要功能是接收到的微弱信号进行放大并降低噪声水平。
在LNA设计中,使用高度集成的射频集成电路技术(ASIC)来实现高性能的LNA是相对常见的方法之一、本文将基于ADS软件进行低噪放大器的设计。
在ADS软件中,设计LNA的第一步是选择适当的放大器结构。
常见的放大器结构包括共源放大器、共栅放大器和共源共栅放大器等。
在选择放大器结构时,需要根据电路的噪声要求、增益要求和频率范围来决定。
在本文中,我们将选择共源放大器结构进行LNA的设计。
第二步是进行器件的建模和参数选择。
在ADS软件中,我们可以使用S参数模型或者使用器件的原理模型来进行建模。
对于MOSFET器件,我们可以使用BSIM3或者BSIM4模型。
在选择模型时,需要考虑器件的性能和仿真的准确性。
此外,还需要选择合适的器件尺寸和电流偏置点,以满足低噪声和高增益的要求。
第三步是进行射频传输线的设计和匹配网络的设计。
在LNA的输入端,通常需要使用一个传输线来实现输入的匹配。
在ADS软件中,我们可以使用Smith图或者阻抗匹配工具来设计和优化传输线。
另外,在输出端也需要进行匹配网络的设计,以实现合适的阻抗匹配。
在设计匹配网络时,可以使用传统的L型、π型或者香蕉型网络,也可以使用阻抗变换器来实现匹配。
第四步是进行直流偏置电路的设计。
在共源放大器中,需要使用直流偏置电路来提供适当的电流偏置点。
直流偏置电路的设计通常包括电流源和电流镜。
在ADS软件中,我们可以使用电流源和电流镜元件来设计直流偏置电路。
根据仿真结果,可以调整电流源和电流镜的尺寸和电流偏置点,以满足设计的要求。
第五步是进行电路的仿真和性能评估。
在ADS软件中,可以使用S参数仿真、噪声仿真和交流仿真来评估LNA的性能。
通过调整各个元件的参数,可以得到合适的增益、噪声系数和带宽等性能指标。
在设计中,需要注意平衡增益和噪声系数的关系,以及增益、带宽和稳定性的平衡。
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xxx研究生射频电路课程报告基于ADS的低噪放大器设计学生:xxx学号:xxx指导教师:xxx专业:电子与通信工程Xxxxxx二O一三年十一月目录 (1)1 引言 (2)1.1低噪声放大器设计理论 (2)1.2低噪声放大器设计步骤 (2)1.3本次设计主要性能指标 (2)1.4小结 (3)2 低噪声放大器设计 (4)2.1晶体管的选择和下载 (4)2.2直流分析 (4)2.3偏置电路的设计 (5)2.4稳定性分析 (6)2.5噪声系数圆和输入匹配 (8)2.6最大增益的输出匹配 (12)2.7匹配网络的实现 (14)2.8原理图仿真 (15)2.9小结 (15)1.1 低噪声放大器设计理论低噪声放大器的设计目标就是在选择适当的晶体管后,通过设计合适的输入输出匹配网络来达到极低的噪声系数的同时获得一定的增益,通常在设计中采用折中的方案来达到设计要求。
在LNA的设计中,需要考虑的最重要的几个因素如下:放大器的稳定性:设计射频放大器时,必须优先考虑电路稳定性。
稳定性是指放大器抑制环境变化维持正常工作特性的能力。
在设计中,绝对稳定系数K 必须大于1,放大器才能达到绝对稳定。
放大器的功率增益:对输入信号进行放大是放大器最重要的任务,因此在放大器的设计中增益指标的完成很是重要,而我们通常所说的增益主要指转换功率增益G。
放大器输入输出驻波比:驻波比反映了信源与晶体管及晶体管与负载之间的失配程度,所以设计时要求驻波比要保持在特定指标之下。
放大器的噪声:对放大器来说,噪声的存在对整个设计有重要影响,在低噪声的前提下对信号进行放大是对放大器的基本要求。
1.2 低噪声放大器设计步骤晶体管的选择、下载与安装;直流分析;偏置电路设计;稳定性分析;噪声系数圆和输入匹配;匹配网络的实现;原理图仿真。
1.3 本次设计主要性能指标中心频率fo=5.8GHz;带宽B=300MHz;增益G=15dB;噪声系数Nf小于等于3dB;Zin=Zout=50Ω。
1.4 小结本次对低噪声放大器的设计,使用Agilent公司的高级设计软件ADS2009仿真,首先确定了ATF35176晶体管的静态工作点,得到晶体管ATF35176在直流偏置情况下的小信号电路的模型,然后设计了一个在中心频率为5.8GHz满足指标要求的低噪声放大器。
2 低噪声放大器设计2.1晶体管的选择和下载低噪声放大器的性能取决于有源器件的噪声特性和匹配网络的设计。
HP公司的ATF35176是一种低噪声砷化镓PHEMT器件,在理想的工作点下,在12GHz 以下噪声系数为0.75 dB以下,是一款适用于工作在2~18 GHz的低噪声放大器,所以本设计选择了此种晶体管。
另外考虑放大器的增益指标,由于ATF35176单级增益可以达到为18dB,而本设计要求增益达到15dB,所以只需要单级电路就可以达到指标。
ADS2009自带的元器件库里含有ATF35176元器件模型,不需要下载和安装。
2.2直流分析设计第一步是确定晶体管的直流工作点,根据ATF35176的datasheet设置DC_FET控件的参数,连接原理图后进行仿真。
从ATF35176的数据手册可以得到噪声Vds和Ids的关系,从而确定静态工作点。
在6GHz时,当Vds=3V且Ids=20mA时,此时增益大约为16dB,能满足设计要求,那么晶体管的直流工作点就设为Vds=3V,ds=20mA。
图2.1 ATF35176的datasheet图2.2 直流分析原理图图2.3 ATF35176的直流特性2.3偏置电路的设计创建一个新的原理图,在原理图中放入ATF35176的模型和DA_FETBias控件,选择Transistor Bias Utility设置偏置电路的属性。
仿真后有三个偏置电路可以选择。
有两个网络里面,晶体管的源极是有电阻的,但通常低噪放大器的设计中,源级只接反馈电感(微带线),所以选用第一个偏置网络。
选定网络后,得到了偏置子电路,按照子电路画出偏置原理图,其中偏置子电路中一些电阻值不是常规标称值,仅是理论计算结果,用相近的常规标称值代替。
图2.4 偏置电路原理图图2.5 偏置子电路图2.6 完成后的偏置电路原理图2.4稳定性分析1.进行S参数的仿真,添加控件Term、StabFact、MaxGain。
放大器的直流和交流之间的通路要添加射频直流电路,它的实质是一个无源低通电路,使直流偏置信号能传输到晶体管引脚,而晶体管的射频信号不能进入直流通路,在这里先用【DC_Feed】直流电感代替。
同时,直流偏置信号不能传到两端的Term,需加隔直电容,【DC_Block】隔直电容代替。
图2.7 加入理想直流扼流和射频扼流的原理图图2.8 最大增益和稳定系数曲线仿真结束后,显示MaxGain1和Stabfact1两个图表中观察,从图2.8我们可以看出,在5.8GHz时,最大增益为18.042dB,稳定系数为K=0.646,绝对稳定系数K<1,说明电路不稳定。
2.当电路不稳定时,可以采用负反馈电路形式解决问题,提高绝对稳定系数。
本次设计中在漏极添加串联电感作为负反馈。
通过反复调节反馈电路,也就是串联电感的数值,使其在整个工作频率范围内稳定。
图2.9 晶体管源级添加负反馈后的原理图图2.10 最大增益和稳定系数曲线3.接下来把理想的DC_Feed 、DC_Block 和源极的两个电感改成实际的器件和微带线。
本设计选用MuRata(日本村田公司)的电感和电容。
本设计中电源部分用了扼流电感LGQ18和GRM18,对射频信号进行阻隔和旁路。
然后用给定的电感值算出等效的传输线的长度(r O Z L 81.11=l ,其中L 是电感值即0.3nH ,Z O 是微带线特征阻抗,得到l=0.58mm )。
全部换成真实器件和微带线后,稳定系数和增益基本达到要求。
图2.11 全部换成真实器件后的原理图图2.12 最大增益和稳定系数曲线2.5噪声系数圆和输入匹配当最大增益和稳定系数达到指标后,接下来就要设计一个适当的输入匹配网络来实现最小噪声系数。
先进行仿真,在数据显示窗口面板,输入等式:图2.13 输入等式它们代表的意思分别是返回值是前面定义的m1的频率,即5.8GHz;返回噪声系数圆;返回增益圆。
图2.14 circleData和GaCircle的史密斯圆图查看史密斯圆图,选择合适的阻抗值,在设计时,必须在增益和噪声系数之间做一个权衡,而低噪放大器,首先要考虑最小噪声系数。
那么最优的输入端阻抗就定为m5点的阻抗(43.15+j*25.60Ω),通过使用DA_Smith Chart Match工具,对电路进行输入匹配。
图2.14 加入DA_Smith Chart Match工具图2.15 设置DA_Smith Chart Match参数图2.16 设置Smith Chart Utility工具的阻抗图2.17 Smith Chart Utility微带线匹配图2.18 匹配子线路图2.19 匹配后输入阻抗图2.20 Tuning后仿真结果1图2.21 Tuning后仿真结果22.6最大增益的输出匹配输出端的匹配需要此时晶体管的输出端阻抗,插入Zin控件,查看输出阻抗的实部和虚部,得到输出阻抗为28.109-j*12.593Ω,为了达到最大增益,输出匹配要50Ω匹配到Zin的共轭。
通过使用DA_Smith Chart Match工具,对电路进行输出匹配。
图2.22 输出阻抗的曲线图2.23 设置Smith Chart Utility工具的参数图2.24 设置Smith Chart Utility工具的输出阻抗图2.25 Smith Chart Utility微带线匹配图2.26 匹配子线路图2.27 Tuning后仿真结果3图2.28 Tuning后仿真结果42.7匹配网络的实现理想微带线,其参数只有特性阻抗、电长度和频率,需要换算成实际的标明物理长度的微带线,使用ADS自带的工具LineCalc,所有微带线的特征阻抗都是50Ω。
电长度(degrees)特征阻抗(ohm)物理长度(mm)TH5 81.437 50 5.9912TH6 59.237 50 11.678TH7 75.224 50 6.1036TH8 54.316 50 22.486表2.1 微带线的电长度和物理长度图2.29 低噪声放大器的总电路图2.8原理图仿真经过以上各部分的设计,将匹配网络添加到低噪放大电路中,得到完整的低噪放电路,进行仿真。
图2.30 总仿真结果图稳定系数矩形图中StabFact1的曲线可以看出,稳定系数K在频率范围内大于1,说明放大器在频率范围内稳定,满足绝对稳定的要求。
在nf(2)的曲线可以看出,低噪声放大器的噪声系数在4.8GHz-6.8GHz的范围内都在1.2dB以下,满足设计要求中要求的噪声系数小于3的指标。
在S参数矩形图中可以看出增益系数S21,在5.65GHz-5.95GHz频率范围内,增益的最小值为S21min=15.016 dB、最大值为S21max=15.965dB,在300MHz 带宽范围内,增益的衰减小于1dB,满足设计要求。
2.9小结本报告介绍了一种基于PHEMT管的低噪声放大器的设计过程,所设计的低噪放大器达到了预期指标。
采用负反馈技术和稳定性措施满足了增益平坦度和绝对稳定性要求,简要介绍了输入输出匹配的设计过程,省去了复杂的理论分析计算,提高了工作效率,对低噪声放大器的CAD设计具有很大的现实意义。