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基于負(fù)載牽引技術(shù)的射頻功率放大器設(shè)計

作者: 時間:2014-01-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/259580.htm

要輸出一定的功率給負(fù)載,利用技術(shù)可以彈性地找到所需功率的負(fù)載點。這里描述了基于技術(shù)的5.2-GHz WLAN 的功率放大器的設(shè)計方法, 采用CMOS 工藝設(shè)計了放大電路,接著對該放大電路進(jìn)行,在此基礎(chǔ)上設(shè)計輸進(jìn)輸出,最后使用ADS軟件進(jìn)行整體仿真,得到了滿足系統(tǒng)指標(biāo)要求的功率放大器。

  

功率放大器處于通訊系統(tǒng)中信號發(fā)射機(jī)的最末端,用來放大信號,與小信號放大器不同, 它要輸出一定的功率給負(fù)載。效率是功率放大器的一個基本指標(biāo),就非恒包絡(luò)調(diào)制方式而言, 包絡(luò)中攜帶有用信息,因此又需要功率放大用具有一定的線性度。工作在大 信號狀態(tài)時,會由于晶體管的非線性而表現(xiàn)出較強(qiáng)的非線性特性,從而使得信號失真,所以小信號放大器的設(shè)計方法并不適合的設(shè)計。小信號分析法的發(fā)展主要是基于線性控制理論,線性控制理論發(fā)展了一系列行之有效的設(shè)計理論,這就使得小信號放大器 的設(shè)計變得簡單可靠。而大信號,則是非線性控制要關(guān)注的題目,但非線性控制理論中數(shù)理 運算十分復(fù)雜,沒有線性控制理論那樣簡單直觀。

利用負(fù)載牽引技術(shù),可以在沒有大信號S參數(shù)的情況下,不斷變化負(fù)載阻抗,找到射頻功率放大器輸出功率最大(或效率最高)時的那個負(fù)載阻抗,即所謂的最佳阻抗。文中描述了5.2-GHz WLAN 的射頻功放的設(shè)計方法,借助高頻電路設(shè)計輔助軟件ADS 進(jìn)行負(fù)載牽引, 然后設(shè)計輸出,接著設(shè)計輸進(jìn),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化。最后給出了增益、 輸出功率、附加效率等參數(shù)。

1 放大電路的設(shè)計

本次電路設(shè)計采用臺積電TSMC 0.18umCMOS 工藝,放大電路如圖1 所示,電路結(jié)構(gòu)為差分形式,采取兩級放大,分別為驅(qū)動級和輸出級。驅(qū)動級采用差分的共源共柵(Cascode) 結(jié)構(gòu),可以提供適當(dāng)?shù)碾妷涸鲆?;輸出級也是差分的共源共柵結(jié)構(gòu),在提供一定的電壓增益 的同時,還提供輸出功率,這種結(jié)構(gòu)可以進(jìn)步功放輸出電壓的擺幅,從而降低對晶體管最大 電流能力的要求,進(jìn)步功放的效率。兩級之間采用的耦合電容Cp 和Cn,在進(jìn)步隔離度的 同時起到級間阻抗匹配的作用。電感L1p、L2p、L1n、L2n 用作負(fù)載,電感Lnp 用來抵消源 極寄生電容對功放效率的影響,其中L1p、L1n 和Lnp 采用工藝庫里的片上螺旋電感來實現(xiàn), 而L2p 和L2n 采用高Q值的鍵合線電感實現(xiàn),這樣可以有效進(jìn)步功放的增益。單路輸進(jìn)信號經(jīng)輸進(jìn)匹配網(wǎng)絡(luò)由巴倫轉(zhuǎn)換成兩路信號Vinp 和Vinn,放大后的兩路信號Voutp 和Voutn 經(jīng)輸出匹配網(wǎng)絡(luò)由巴倫轉(zhuǎn)換成一路信號送至天線。

2 負(fù)載牽引技術(shù)的應(yīng)用

負(fù)載牽引技術(shù)可以由實際丈量系統(tǒng)[2][3]和高頻電路設(shè)計輔助軟件[4]][5]兩種方式實現(xiàn),但 是搭建一個負(fù)載牽引丈量系統(tǒng)的本錢相當(dāng)之大,而且不易實現(xiàn),本文采用ADS 軟件對上面 所設(shè)計的功率放大器使用負(fù)載牽引(Loadpull)技術(shù)有規(guī)則的搜尋史密斯(Smith)圓圖上的 每個區(qū)域,確定最佳負(fù)載的阻抗值;然后設(shè)計輸出匹配網(wǎng)絡(luò),將實際負(fù)載阻抗(通常為50Ω) 變換到最佳負(fù)載阻抗。負(fù)載牽引技術(shù)應(yīng)用于功率放大器的設(shè)計如圖2 所示,中間的電路模塊 是在圖1 放大電路的基礎(chǔ)上引進(jìn)了巴倫從而使得信號單端輸進(jìn)單端輸出。

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