《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于噪聲消除技術(shù)的CMOS超寬帶LNA設(shè)計(jì)
摘要: 本文基于SMIC0.18μmRFCMOS工藝,設(shè)計(jì)了可以工作于3~5GHz頻段的超寬帶低噪聲放大器。對(duì)電路的輸入匹配和增益進(jìn)行了分析,對(duì)噪聲消除技術(shù)進(jìn)行了推導(dǎo)。仿真結(jié)果表明,該放大器在工作頻帶內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足超寬帶系統(tǒng)應(yīng)用。
關(guān)鍵詞: RF微波 噪聲消除 CMOS 超寬帶 LNA
Abstract:
Key words :

2002年2月,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)( FCC)為超寬帶無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)規(guī)劃了3.1 - 10.6GHz的頻譜資源,引起了全球性的研究熱潮。超寬帶技術(shù)具有低功耗、高數(shù)據(jù)傳輸速率、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

超寬帶低噪聲放大器是超寬帶無(wú)線(xiàn)接收前端系統(tǒng)中的第一個(gè)模塊。它影響著整個(gè)系統(tǒng)的帶寬、噪聲、功耗等性能。本文設(shè)計(jì)的CMOS低噪聲放大器適用于工作頻段為 3~5GHz的超寬帶系統(tǒng)。文章從LNA結(jié)構(gòu)的選取開(kāi)始,然后進(jìn)行電路分析與設(shè)計(jì)及仿真,最后對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。

1 超寬帶LNA結(jié)構(gòu)選取

傳統(tǒng)的寬帶LNA的設(shè)計(jì)中,常采用分布式和平衡放大器技術(shù)。此兩者為了獲得較好的寬頻特性和輸入匹配,需要消耗較大的直流功耗。因此,不適合應(yīng)用于UWB系統(tǒng)。

目前,在超寬帶LNA設(shè)計(jì)中應(yīng)用較多的是帶通濾波器輸入匹配結(jié)構(gòu)和并聯(lián)電阻負(fù)反饋結(jié)構(gòu)。

前者擁有較大的帶寬、平坦的增益和良好的噪聲性能。但需要在輸入端加入階數(shù)較高的帶通濾波器以展寬頻帶。后者通過(guò)引入電阻反饋回路,降低輸入端品質(zhì)因子,從而擴(kuò)展頻帶。本文以后者為基礎(chǔ),采用噪聲消除技術(shù)優(yōu)化噪聲系數(shù)。圖1給出了所采用電路結(jié)構(gòu)的示意圖。

圖 1中,電路的主放大部分是并聯(lián)負(fù)反饋Cas2code結(jié)構(gòu)。C1、C2 和C3 為片內(nèi)隔直電容, Rf 為反饋電阻, Cf 為反饋回路上的隔直電容。Lg 和L1 為窄帶LNA的輸入匹配網(wǎng)絡(luò)。M1 是共源結(jié)構(gòu),為主放大管,電路的噪聲系數(shù)和輸入匹配取決于該管。M2為共柵結(jié)構(gòu),主要作用是提供較大的反向隔離度和抑制M1 的密勒效應(yīng)。L2、Rd 和Cd 采用并聯(lián)結(jié)構(gòu)形成低Q值負(fù)載擴(kuò)展輸出帶寬。M3 和M4 構(gòu)成源極跟隨器,形成輸出級(jí)。M1、M2、M3、M4 共同構(gòu)成前饋噪聲消除結(jié)構(gòu)。圖1 中省略了偏置電路, Vbias_1、Vbias_2為偏置電壓。

低噪放電路結(jié)構(gòu)示意圖
圖1 低噪放電路結(jié)構(gòu)示意圖

2 電路分析與設(shè)計(jì)

2. 1 寬帶輸入匹配分析

在 圖1中,除去輸出緩沖器M3 管。由于M1、M2 和L1 形成的電感退化結(jié)構(gòu)將輸入電壓轉(zhuǎn)化為輸出電流,故可等效成跨導(dǎo)為Gm 的跨導(dǎo)級(jí)。由此可得主放大電路的小信號(hào)等效電路,如圖2所示。Gm級(jí)的等效可參見(jiàn)文獻(xiàn)[ 5 ]。這里將M2 看作理想電流傳輸器,忽略其二級(jí)效應(yīng), 以得到有意義的結(jié)論。

圖2中, Cgs1為M1 的柵源電容, Z4 ( s)為M4 前饋回路的輸入阻抗, L2、Rd 和Cd 組成負(fù)載阻抗。Gm1為M1 的跨導(dǎo)。對(duì)圖2中X 點(diǎn)的對(duì)地阻抗分析可知:



其中:



M4 前饋回路的輸入阻抗可表示為:



因此LNA的輸入阻抗表達(dá)式為:



由 于式(9)過(guò)于復(fù)雜,故用Matlab數(shù)值分析代替表達(dá)式分析。在仿真工藝和可行的電路參數(shù)的條件下,得到圖3的計(jì)算結(jié)果。可見(jiàn)在3~5 GHz范圍內(nèi), Zin的實(shí)部非常接近50Ω,同時(shí)其虛部在4. 2 GHz附近等于0,而且Zin的幅值距離50Ω亦不遠(yuǎn)。這說(shuō)明電路完成了寬帶輸入匹配。窄帶LNA的設(shè)計(jì)可參見(jiàn)文獻(xiàn)[5 ],這里僅給出晶體管尺寸和Lg、L1 的取值:M1 =M2 =320μm /0. 18μm, Lg =2. 6 nH, L1 =0. 32 nH。

核心電路小信號(hào)等效電路圖

圖2 核心電路小信號(hào)等效電路圖

Zin的Matlab仿真結(jié)果

圖3 Zin的Matlab仿真結(jié)果

2. 2 增益分析

對(duì)圖2進(jìn)行分析和推導(dǎo),可得到主放大電路的增益Amain ( s)的表達(dá)式:



式中, Zinx ( s)是X 處的對(duì)地阻抗。為加大電路增益可采取增大等效跨導(dǎo)Gm ,加大負(fù)載阻抗ZL 等辦法。但Gm , ZL 等參數(shù)均與頻率有關(guān),這些參數(shù)的變化會(huì)影響增益平坦度,所以設(shè)計(jì)時(shí)需折衷考慮。

為了進(jìn)一步提高主放大電路的增益,在輸出緩沖器M3 的柵極前串聯(lián)電感L3, 其增益提升原理可用圖4 ( a)所示的放大器等效模型加以解釋。CLoad可以看作是M3 的輸入電容。圖4 ( b)為模型的小信號(hào)等效電路。分析小信號(hào)等效電路的增益有:



由式(12)和式( 13)可知, 電感L3 的引入達(dá)到了提高增益的目的。當(dāng)L 與CLoad在ω2 處諧振時(shí)有:


圖4

圖4

寬帶LNA中的輸出負(fù)載需要采用低Q 值電路。

圖4 (c)為輸出負(fù)載,圖4 ( d)為輸出負(fù)載的等效電路,Cout為放大電路的輸出電容。負(fù)載Q值可表示為ωRp(Cp +Cout )。使L2 與(Cp +Cout )諧振在所需要的頻點(diǎn)(ω1 ) ,再選擇合理的Rp 值,使Q值滿(mǎn)足帶寬要求即可。

由式(14)和對(duì)輸出負(fù)載的分析知,電路增益將出現(xiàn)兩個(gè)峰值頻點(diǎn)即ω1 和ω2。因此合理選擇Cd 和L3 的值,可以獲得良好的增益平坦度。通過(guò)仿真, 選取L2 =4. 6 nH, Rd =575Ω, Cd =5. 4 pF, L3 =715 nH。

2. 3 噪聲抵消分析

分 析圖5 可知, Cascode結(jié)構(gòu)的噪聲電流Ini流過(guò)反饋?zhàn)杩筞F ( s) 、電感Lg 和Rs ,在M1 的柵極和M2 的漏極分別產(chǎn)生兩個(gè)相位相近但幅度不同的噪聲電壓VZ, ni和VY, ni。如果通過(guò)反相放大器M4 將VZ, ni放大,通過(guò)同相放大器M3 將VY, ni放大后在輸出端疊加,就可以將Ini在輸出端產(chǎn)生的噪聲電壓Vout, ni減小,而輸入信號(hào)將被分別放大后疊加 。VZ, ni、VY, ni和Vout, ni由式(15) (16) (17)表示:



其中M3、M4 的增益為:



定義等效噪聲阻抗:



噪聲消除技術(shù)原理圖

圖5 噪聲消除技術(shù)原理圖

由 于式(20)過(guò)于復(fù)雜,故用Matlab數(shù)值分析代替表達(dá)式分析。在仿真工藝和可行的電路參數(shù)的條件下,得到圖6的計(jì)算結(jié)果。如圖6所示, Rout, ni在高頻段的幅值較低,而且隨著L4 的增加Rout, ni的幅值逐漸減小。因此增加L4 可以改善LNA的高頻噪聲性能。兼顧噪聲抵消和輸出匹配的要求,通過(guò)仿真,選取L4 =616 nH, Rf = 1 kΩ, Cf = 0. 9 pF,M3 = 45μm /0. 18μm,M4 =90μm /0. 18μm。

Rout, ni的Matlab仿真結(jié)果

圖6 Rout, ni的Matlab仿真結(jié)果

3 仿真結(jié)果

對(duì) 于本文設(shè)計(jì)的3 - 5 GHz超寬帶低噪聲放大器,采用SM IC 0. 18 - μm RF CMOS 工藝, 使用ADS2008進(jìn)行仿真,電源電壓為1. 8 V,核心電路和輸出緩沖級(jí)分別消耗電流9 mA和2. 4 mA,電路總功耗約為20. 5 mW。如圖8所示,電路輸入輸出匹配良好,反向隔離度合格。圖7 中,“方格”標(biāo)識(shí)的曲線(xiàn)為L(zhǎng)3 = 0時(shí)的S21 ,“圓圈”標(biāo)識(shí)的曲線(xiàn)為L(zhǎng)4 =115 nH時(shí)的噪聲系數(shù)。可見(jiàn), L3 有效地增加了工作頻段內(nèi)的增益,同時(shí)補(bǔ)償了高頻增益損失,使最大增益從15 dB提升至18 dB,這與本文式(12) 、式(13)和式(14)的分析是一致的。對(duì)比兩條噪聲系數(shù)曲線(xiàn)知,在3. 5 - 5 GHz頻段內(nèi),噪聲消除技術(shù)均提供了不同程度的噪聲優(yōu)化,最大噪聲系數(shù)從大于3 dB下降至2. 84 dB,這與本文對(duì)圖6的分析是一致的。

如圖9所示,電路在4. 5 GHz取得- 12. 9 dBm 的IIP3。表1是超寬帶LNA性能參數(shù)匯總及對(duì)比。

表1 性能參數(shù)匯總及對(duì)比

性能參數(shù)匯總及對(duì)比

S21和噪聲系數(shù)仿真結(jié)果

圖7 S21和噪聲系數(shù)仿真結(jié)果

S參數(shù)仿真結(jié)果

S參數(shù)仿真結(jié)果

圖8 S參數(shù)仿真結(jié)果

輸入三階截?cái)帱c(diǎn)仿真結(jié)果

圖9 輸入三階截?cái)帱c(diǎn)仿真結(jié)果

4 結(jié)論

本文基于SM IC 0. 18μm RF CMOS工藝,設(shè)計(jì)了可以工作于3~5 GHz頻段的超寬帶低噪聲放大器。對(duì)電路的輸入匹配和增益進(jìn)行了分析,對(duì)噪聲消除技術(shù)進(jìn)行了推導(dǎo)。仿真結(jié)果表明,該放大器在工作頻帶內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足超寬帶系統(tǒng)應(yīng)用。

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