宽带低噪声放大器设计毕业设计(DOC)

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。

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宽带低噪声放大器噪声及可靠性优化设计改进

宽带低噪声放大器噪声及可靠性优化设计改进

宽带低噪声放大器噪声及可靠性优化设计改进微波系统的噪声系数基本上取决于前级低噪声放大器的噪声系数,所以低噪声放大器是接收系统中相当重要的部件,其噪声性能直接影响接收机的灵敏度,本次改进的一个目的是优化原模块的噪声系数,通过选用性能更为优异的HEMT(高电子迁移率晶体管)来替代原模块中的场效应管,优化电路仿真模型,在保证其它性能指标满足要求的同时,可优化噪声系数约0.4dB,有效的提高系统的灵敏度。

本次改进的另一个目的是对原电路结构进行布局优化,充分考虑系统的电磁兼容,改变供电扼流圈的电路形式,同时尽量选用低功耗的器件,降低整机功耗,提高产品的可靠性。

程控低噪声宽带直流放大器设计

程控低噪声宽带直流放大器设计

关键词 : 噪声 ; 宽带直流放 大器; ; 增益 零点漂移
中图分类号 :N 2 . T 7 11 文献标志码 : A 文章编号 : 7 — 35 2 1 )6 0 4 — 5 1 1 5 6 ( 0 1 0 — 0 8 0 6
Th sg o w ie a d W i e a d Die tCu r n o r m m a l e De i n f rLo Nos n d b n r c r e tPr g a be Am p i e l r i f
第1 1卷第 6期
Vo . 1 1 1 ,No 6 .
宜 宾 学 院 学 报
J un lo bn Unv ri o ra fYii iest y
2 1 年 6月 01
Jl ui e,2 1 01
程控 低 噪 声 宽 带直流 放 大 器 设 计
徐娟 周启忠 岳琨b刘伟平b , , ,
p blt n tb ep ro ma c .T sd sg a e w d l p le n c m u iain q ime ta d s n o ewo k . a i y a d sa l efr n e hi e i c n b i n i ey a pid i o nc t s e up n n e s rn t r s o
( 宜宾学院 a物理 与电子 -程学 院;. . 1 Байду номын сангаас b 实验与教学资源管理 中心 , 四川宜宾 640 ) 400
摘 要: 为解决小信 号易受干扰 、 以实现线性放 大的问题 , M P3 F4 难 以 S4 0 2 7单片机 为控制核心 , 采用压控可变增益 宽带放 大器V A 2 作为程控增益放大 C 80 器, 设计 了一个低噪声 宽直流放大器. 统能对直流到 2 M z 系 0 H 的信号 , 实现增益从 0 B到 8d d 0 B范围内以 l B为步进的程控放 大, 内增益起伏 小于 0 d 带 . 5B 5 d, 0负载时输 出信号峰 一 峰值 高迭 3 V 系统的零点漂移小 , 带宽高, 0. 工作 驱动能力强, 能稳 定, 性 可广泛应 用于传感器 网络和通信设备等 电路 中.

低噪声放大器的设计制作与调试报告

低噪声放大器的设计制作与调试报告

微波电路 CAD 射频实验报告姓名班级学号实验一低噪声放大器的设计制作与调试一、实验目的(一)了解低噪声放大器的工作原理及设计方法。

(二)学习使用ADS软件进行微波有源电路的设计,优化,仿真。

(三)掌握低噪声放大器的制作及调试方法。

二、实验内容(一)了解微波低噪声放大器的工作原理。

(二)使用ADS软件设计一个低噪声放大器,并对其参数进行优化、仿真。

(三)根据软件设计的结果绘制电路版图,并加工成电路板。

(四)对加工好的电路进行调试,使其满足设计要求。

三、实验步骤及实验结果(一)晶体管直流工作点扫描1、启动软件后建立新的工程文件并打开原理图设计窗口。

2、选择File——New Design…进入下面的对话框;3、在下面选择BJT_curve_tracer,在上面给新建的Design命名,这里命名为BJT Curve;4、在新的Design中,会有系统预先设置好的组件和控件;5、如何在Design中加入晶体管;点击,打开元件库;6、选择需要的晶体管,可以点击查询;7、对41511的查询结果如下,可以看到里面有这种晶体管的不同的模型;8、以sp为开头的是S参数模型,这种模型不能用来做直流工作点的扫描;9、选择pb开头的模型,切换到Design窗口,放入晶体管,按Esc键终止当前操作。

10对41511的查询结果如下,可以看到里面有这种晶体管的不同的模型11、以sp为开头的是S参数模型,这种模型不能用来做直流工作点的扫描12、选择pb开头的模型,切换到Design窗口,放入晶体管,按Esc键终止当前操作。

图1 BJT Curve仿真原理图13、按Simulate键,开始仿真,这时会弹出一个窗口,该窗口会现实仿真或者优化的过程信息。

如果出现错误,里面会给出出错信息,应该注意查看。

14、仿真结束,弹出结果窗口,如下页图。

注意关闭的时候要保存为适宜的名字。

另外图中的Marker是可以用鼠标拖动的。

由于采用的是ADS的设计模板,所以这里的数据显示都已经设置好了。

微波超宽带低噪声放大器的设计

微波超宽带低噪声放大器的设计

V o1 35 N_3 . O
Se p.2 2 00
文 章 编 号 : 4 57 4 (0 2 0 —0 40 0 6 —9 2 2 0 ) 30 7 —5
微 波 超 宽 带 低 噪 声 放 大 器 的 设 计
姜 明 冯鸿辉 陈新奇。
( .南 开 大 学 信 息 技 术 科 学 学 院 ,天 津 ,3 0 7 ; .信 息 产 业 部 电子 第 1 研 究 所 ,石 家 庄 ,00 5 ) 1 00 1 2 3 5 0 1
形式 . 宽带 放 大器有 以下 几种 : . 布放 大器 , 可 以获得 较 宽 的频 带 , 1分 它 较低 的 VS WR 和较 高 的增 益 , 相对
较 宽 的频 率 而 言有 较好 的噪声 系 数. 但是 这 种放 大器 所使 用 的器 件 过 多 , 本 高 , 研 制 中工艺 复 杂 , 成 在 调试 较 困难 ;. 2 平衡 放 大器 , 改善 了增益 平 坦度 , 它 可获 得 较低 VS WR、 宽 的频 带 , 做 1个 倍频 程 以上 的耦 较 但 合 器 有 困难 ; . 耗 匹 配放 大 器 , 3有 有较 宽 的频 带 , 入 输 出驻 波 比特 性 较好 , 噪声 恶 化 , 出动 态范 围降 输 但 输
VS WR、 良好 的增 益 平坦 性 . 过 比较 , 然负反 馈 放 大器 各个 特性 的改 良是 以略微增 加 噪声 为 代价 的 , 通 虽 但
收 稿 日期 : 0 10 — 8 2 0 —60 作者简 介 : 姜 明 ( 9 6 )女 , 津 人 , 士 研 究 生 17 一 , 天 硕
低 , 且 实现 比较 复 杂 ;. 而 4 负反 馈放 大 器 , F T 漏极 和栅 极 之 间加 入反 馈 , 在 E 以压 低 低频 端 的增 益 , 改善 放

低噪声放大器的设计-射频课程设计

低噪声放大器的设计-射频课程设计

低噪声放大器的设计-射频课程设计射频设计报告低噪声放大器的设计目录1 前言 ........................................................................... ........................................ 1 2 低噪声放大器的主要技术指标 (1)2.1 工作频率与带宽 ........................................................................... ......... 1 2.2 噪声系数 ........................................................................... ..................... 2 2.3 增益 ........................................................................... ............................. 2 2.4 放大器的稳定性 ........................................................................... ......... 3 2.5 输入阻抗匹配 ........................................................................... ............. 3 2.6 端口驻波比和反射损耗 (3)3 低噪声放大器的设计指标 ........................................................................... .... 4 4 设计方案 ........................................................................... .. (5)4.1 直流分析及偏置电路的设计 ................................................................ 5 4.2 稳定性分析 ........................................................................... ................. 7 4.3 匹配网络设计 ........................................................................... ............. 9 4.4 最大增益的输出匹配 ..........................................................................12 4.5 匹配网络的实现 ........................................................................... ....... 16 4.6 版图的设计 ........................................................................... ............... 17 5. 学习心得 ........................................................................... ............................. 23 参考文献............................................................................ . (24)1 前言低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。

超高频宽带低噪声放大器的设计与仿真

超高频宽带低噪声放大器的设计与仿真
t e a l e ' id x ic u e an,VS R,n ief co n a d t ,wh c r aa c d b n rd cn r q e — h mp i rs n e n l d d g i i f W o s tra d b n wi a h i hwe e b ln e y ito u i gfe u n c e p n e n g t e fe b c .S mu a in o mp i e a a r d o t t y rs o s e ai d a k i lt f v e o a l rw sc ri u h ADSs f r ,a d t er s l h w t a i f e wi ot e n e u t s o t t wa h s h i h swie b n wi t a d a d d h,g o a n an s ,n ie fco n W R. o d g i sf t e s os a tra d VS l
( e.f hs sSi c n eh o g , et l ot nvrt,C a gh 10 3 hn ) D po yi c neadT cn l y C n a SuhU i sy hnsa 0 8 ,C ia P c e o r ei 4
ABS TRACT : o it i ig t e P we r n f r r r aey a d sa l F rman an n h o rT a some k s f l n tb y,d tci g t e p r a d s h r e i t a wo ee t h a t l ic a g n i h s n i sg i c n a i g T e p r a ic ag i as r c i e y a tn a s n o r e k a d h v i e  ̄ q e c in f a tme nn . h a il d s h re s i t n g l eevd b e n e srae w a n a e w d n eu ny bn a d,t e eo e tn e o b mp i e e o e ip ti s u n ra q ii o y t m.I h sp p r e d s e h rf r ,i e d t e a l d b fr n u n t me to c u s in s se i f r t n t i a e ,w e i d a n g

lna射频放大电路设计

lna射频放大电路设计LNA射频放大电路设计一、介绍LNA(低噪声放大器)是射频(Radio Frequency,RF)电路中常见的一个模块,用于将微弱的射频信号放大,同时尽可能地降低噪声。

在无线通信系统中,LNA的性能直接影响到整个系统的灵敏度和动态范围,因此在设计和优化LNA射频放大电路时,需要充分考虑各种因素,并进行合适的设计和优化。

二、LNA射频放大电路的基本结构LNA射频放大电路的基本结构通常包括放大器、匹配网络、偏置电路和电源电路。

其中,放大器是整个LNA电路的核心部分,负责将输入的微弱射频信号放大到合适的幅度。

匹配网络用于调整放大器的输入和输出阻抗,以实现最大功率传递和最佳性能。

偏置电路则用于提供合适的工作电流和电压,保证放大器能够正常工作。

电源电路则用于提供稳定的直流电源,保证整个LNA电路的稳定性和可靠性。

三、LNA射频放大电路的设计步骤1. 确定设计规格:根据具体的应用需求,确定LNA电路的增益、带宽、噪声系数等性能指标。

同时考虑电源电压、工作频率和尺寸等限制条件,为后续设计提供准确的参考。

2. 选择放大器类型:根据设计规格和应用要求,选择合适的放大器类型。

常见的放大器类型包括共源放大器、共栅放大器、共基放大器等。

根据不同的放大器类型,各自有不同的特点和适用场景,需要根据具体需求进行选择。

3. 匹配网络设计:根据放大器的输入阻抗和输出阻抗,设计合适的匹配网络,以实现最佳的功率传递和性能表现。

匹配网络的设计通常需要使用阻抗转换器、电容和电感等元件,通过优化元件参数和布局方式,实现最佳匹配效果。

4. 偏置电路设计:根据放大器的工作条件,设计合适的偏置电路,保证放大器能够正常工作。

偏置电路通常包括直流偏置电阻、电容和稳压电路等,通过选择合适的元件参数和电源电压,实现工作电流和电压的稳定。

5. 电源电路设计:根据整个LNA电路的功耗和电源需求,设计合适的电源电路。

电源电路通常包括滤波器、稳压电路和功率放大器等,通过保证电源电压的稳定性和可靠性,提供稳定的工作条件给整个LNA电路。

6GHz-6.5GHz低噪声放大器设计


Jn 0 l u .2 1
6 GHz . GHz低 噪声 放大 器 设 计 一6 5
王腾 飞 , 吴先 良
( 安徽大学 电子信息工程学院 , 合肥 203) 3 0 9
摘
要: 介绍 了一种 C波段低噪声放大器的设计原理和方法 , 并给 出了设计结果 和测试结果 。为 了达 到较 高
的增益和较好 的增益平坦度 , 用两级级联加一级 单片放 大的结构 , 采 利用 D s n r ei e g V2仿真优化 功能设计 了 输入 、 输出及级间、 电路。最后设计 的放大器 在 6 匹配 GHz . GHz 围内增益 4 . 7 . d , 一6 5 范 8 4 ±0 4 B 噪声系数 小
意 义Ⅲ 。
合设计出一个应用于射频接收前端的 C波段低
噪 声放 大器 。既 达 到 了高 增 益 和低 噪声 的指 标 ,
又使其小型化 。
低噪声放大器已广泛应用于微波通信 、 雷达、
电子对抗 、 P G S接 收 机 、 感 遥 控 、 电天 文 、 遥 射 大 地测 绘 、 电视 及各 种 高精度 的微 波测 量 系统 中 。 在低 噪放 设 计 中 , 取 性 能优 良的管 子 是 很 选
第 1 卷 第 3期 9
21 0 1年 6月
安 徽 建 筑 工 业 学 院 学报 ( 然 自 科学版)
J u n l fAn u n t ueo c iet r o r a h iIsi t f o t Arhtcu e& Id sr n u ty
Vo . 9 No 3 I1 .
部件 , 其作用是对接收到的微弱信号进行处理 以
获得有用 的中频信号。因为 L A是整个系统 的 N
第 一级 , 以整 个 系 统 的性 能 很 大 程度 上 取 决 于 所 L NA 的性 能 。因此 , 设计 一个 性 能优 良的低 噪 放 对 提 高接 收 系统 的灵 敏 度 和 通 信 质 量 有 很 重 要

宽带低噪声放大器的设计

作者: 叶波涛[1]
作者机构: [1]中国船舶重工集团公司第八研究院,江苏扬州225001
出版物刊名: 科技创新与应用
页码: 79-81页
年卷期: 2021年 第25期
主题词: 分布式放大器;GaAs pHEMT工艺;超宽带;单片微波集成电路
摘要:为实现低噪音放大器带宽的有效拓宽,依照分布型放大器的基础工作理论,应用
0.13μm GaAs PHEMT工艺方法,工程技术人员开发了一类宽带范围超宽的单片微波式集成低噪音放大装置.应用6级分布形式拓扑方案,逐级应用共栅共源的主要构造并且设置去耦型电容,用以提升放大器的增益,优化增益图形的平坦程度,拓宽放大器的运行带宽.通过仿真模拟表明:该放大器位于(0.85~31.5)GHz范围内,其增益达到(15.5±1)d B,最大噪音系数<3.55dB,最小噪音系数只有1.75dB,输入及输出的回波损耗都满足<-10.5dB,放大器的运行电压是2.55V,电流损耗为71.5mA,1.5dB处压缩点的输出功率数值>10.5dBm,芯片模块面积是(2.15×1.25)mm.。

一种基于噪声抵消的0.5μmCMOS宽带低噪声放大器设计


( ii l doB o d at g D gt i ra c s n ,数字 音 频 广 播 )I成 为 不 同频 段 的数 字 广播 标 准 ,DR 覆 盖 频段 范 围为 a Au i 2 J M 18 H ~ 7 4 k z 2 MHz ,其 信 道 带 宽为 2 k ,能够 提 供 全 球 范 围 内音 频 业 务 和 数据 业 务 。D 0 Hz AB 频段 覆 盖 范 围为 1 4 2 0 7 ~ 4 MHz和 1 5 4 2~19 MH ,其 信 道 带 宽 为 15 6 42 z .3 MHz ,能 够提 供 音 频 、数 据 和 图像 业 务 。
关键 词 ;低噪 声放大器 ;噪 声抵消 ;全球 数字广 播 :数 字音 频广播 中 图分 类号 :T 3 N4 2 文献标 识码 t A
1
引 言
近 年 来数 字 广 播 研 究 取 得 了 巨大 的进 展 ,D M ( gtl a i n il, 球 数 字 广 播 ) l DAB R Dii doMo dae 全 aR 【和 】
— — — —
i = 4 T g 2 kT
+
,
f
,
=
4 d 厂 号A 七 2 + f 4
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收稿 日期 t 0 90 —7 2 0 —40 修 订 日期 :2 0 81 0 90 -3 基 金项 目 ;江 苏 省 教育 厅 自然 科 学 基 金 ( 7 J 2 17 ;南 通 大 学 自然 科 学 基 金 项 目 ( 6 0 7 0 K DI 06 ) 0 Z 3 ); 南通 市科 技 计 划 项 目 ( 0 9 3 ) K2 0 0 7
数 字 音 频 广 播 )的 宽 带 低 噪 声 放 大 器 。 该 放 大 器 采 用 噪 声 抵 消 结 构 ,抵 消 输 入 匹 配 器 件 在 输 出端 所 产 生 的 热 噪 声 和 闪 烁 噪 声 , 使 得 输 入 阻抗 匹 配 和 噪 声 优 化 去 耦 。采 用 华 润 上 华 C MC 05 m S .g CMOS工 艺 实 现 。 测 试 结 果 表 明 ,3 B 带 宽 d
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