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论文为RF接收器前端提供低功率混合器,前端用0.18mCMOS技术设计模拟CMOS流程低功率高集成RF前端电路可设计高频运算混合器在收件器设计中发挥着关键作用,将发报机段的LF转换为RF,接收器段的RF转换为IF高增益、低功率、强线性强和低噪声图是混合器设计挑战本文为低输出噪声和低噪声图使用Gilbert双平衡混音器时使用电流回用技术所得0.2W低功率并实现3DB低噪声图
关键字 |
Gilbert混音器,反向反馈,源变换,当前复用 |
导 言 |
混合器是典型前端电路的关键部件CMOS流程降低生产成本并允许高层次集成[1]无线通信市场爆炸式增长过去十年导致消费者需求低成本高数据速率通信和低功率收发机[23]mixer跟踪LNA应高线性低噪声混音器增益必须提高抑制以下IF和基段高噪声水平[4]。时域解调过程通过用名为Local(LO)信号乘法RF信号实现混合器非线性效果对频率转换是必要的,以便产生和差频率应用当前随着无线通信技术设备开发,对无线服务的需求不断增加2.4GHz为可自由应用工业、科学和医学的频带由于这些研究的重要性,RF信号选择频率为[5].Gilbert单平衡混合器有优势,如差分输出提高增益和FI免费,但也有缺陷,如HighLOFfeed透线大功耗比前表层增噪图使用双平衡Gilbert混音器消除这些缺陷 |
高端隔离RF、LO&IF和Gives高转换增益和劣势,如大电耗大噪声图使用当前复用法和流出法来抑制这些缺陷在许多拟混音器主动混合器中,Gilbert混音器迄今已被广泛使用,双平衡混音器表层被偏爱,因为它抑制输出时渗漏信号[6]RF接收机前端低噪声放大器和下拉混合器被认为是最重要的构件典型地说,这些电路在RF特性中出现显著退化,特别是增益、噪声图和线性,晶体管运行弱反转克服供应电压和晶体管超载限制,提议RF前端电路补充当前重用表层学RF收发机非线性电路混音器用于从收发机向中频转换重要频率,即收发机调调下转或从IF转RF调调发机[8]接收链关键组件是混合器,从天线上流出块图RF接收前端显示于图1[9] |
二.实现 |
拟与当前复用技术混合 |
双平衡Gilbert混音器由转导级、LO切换级和输出加载级组成RF输入信号在转导阶段放大,下转换为LO切换阶段IF当前信号,然后转换成输出加载级电压信号DCR混音器的主要噪声源是LO切换阶段闪动噪声,因为IF信号定位近dc频率,即介于噪声角频下 |
PMOS切换电路减少传统Gilbert混音器的闪动噪声拟电路通过引入当前回用技术修改ug2显示修改架构电路中,当前回用技术应用到输出阶段,以减少电耗当前回用技术应用是因为提供电路中相同的偏向流电路耗电2W,电电2W |
三轮廓结果 |
Gilbert混合器使用和不使用当前回用技术 |
A.Power分析 |
图4显示拟用和不使用当前回用技术混音器暗线显示建议混音器不使用电流回用法 |
2W点线显示建议混音器 当前回用技术 电量为0.2W通过应用当前回用技术,我们可以看到减电更多与当前回用技术相联 |
B.噪声图分析 |
Gilbert混音器还获取噪声图3.5392dB,见噪声图分析 |
四大结论 |
推荐新电路提高Gilbert混音器的电量和噪声图本文显示低功率和低噪声图,与设计为1GHz的基础纸相比论文中提议与不同技术相混合,模拟用HSPICEF0.18umCMOS技术完成当前回用技术应用到拟电路以获取低功耗和低噪声图,并比较拟作品与已出版作品 |
公有化 |
谢天谢地和全能完成他的研究工作 |
引用 |
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