1 引言 作为接收机的第一级,LNA的性能对整个接收机系统的性能起着至关重要的作用,因为整个系统的信噪比(SNR)很大程度上取决于LNA的噪声系数(NF)和增益。因此,设计性能良好的LNA成为射频前端设计的重要目标。由于低噪声放大器的各个指标常常会发生矛盾,彼此不能兼顾,因此设计是在噪声系数、增益、稳定性、阻抗匹配以及线性范围等指标之间采取折中考虑。最近很多射频集成电路都是采用CMOS工艺来实现的,尤其是0.18μm的CMOS工艺很适于集成的SOC设计[1-2]。 为满足式(3),栅极电感的感抗通常比较大。如前所述,从利于电路集成实现和降低噪声系数的角度考虑,应当尽量避免使用大值电感。该设计采用一个小值LC并联网络来代替。图1是LC并联网络及其等效电路。 如图所示,在并联LC网络中,假设电感为一个理想的感抗L1和一个电阻R1的串联,其等效阻抗为Z=jωL2+R2 (ω为低噪声放大器的中心工作 根据式(4),如果能满足0<1-ω2L1C1<1,那么L2的电感值将比L1大,并且随ω趋近ω01,L1将产生更大的电感L2。这样栅极电感Lg便可以用一个电感值较小的LC并联网络来代替产生。在传统输入匹配结构中,源极负反馈电感用来满足50Ω阻抗匹配,但是它会产生热噪声并且不利于LNA增益的提高[5]。根据式(5),引入LC并联网络后,电感L1的寄生阻抗R1可以等效为一个比较大的阻抗R2来满足输入端50Ω的阻抗匹配。因此,移除Ls虽然对输入匹配性能稍稍产生不利影响,但是有利于降低噪声系数并提高电路结构的易集成度。改进的输入匹配结构见图2,其输入阻抗为 为进一步提高LNA的增益,选择LC并联网络作为第一级和第二级的负载阻抗,根据式(7) ~(9),可以确定负载LC网络的具体参数值 式中:Rs为源阻抗;Q为电感Ld2的品质因数。LNA第二级对线性动态范围起着至关重要的作用,为了抑制线性动态范围恶化,图2所示的MOS管M3和M4的栅宽略大于MOS管M1和M2,第二级的直流偏压也同样略高于第一级,因为大的直流偏压可以改进LNA的线性度。同时考虑整个LNA的功耗限制,MOS管M3和M4的栅宽不宜过大,这里选择为150μm,第一级和第二级直流偏压分别设置为0.6和0.65V[6]。 图3给出输入阻抗匹配S参数S11以及增益S21仿真曲线。从图中可以看出,移除源端负反馈电感对输入匹配有一定的不利影响,但是一般低于-10dB的S11值即可满足实际应用[4]。该LNA在工作频段5.3~5.8GHz内可以满足S11低于-10dB,而5.3GHz以下的工作频段由于偏离ω01值较多,对输入阻抗匹配性能稍稍产生不利影响。因此,用小值LC并联网络替代栅极大值电感,并移除源端负反馈电感,可以满足良好的输入阻抗匹配。该宽带LNA的增益在工作带宽内可以达到15dB以上,满足正常的增益放大需求。 图5是反向增益曲线,可以看出,工作频带内反向增益S参数S12为-105~-95dB,根据LNA稳定系数K的定义 当K>1且Δ <1时,LNA将无条件稳定,输入输出阻抗匹配良好时,只要降低反向增益S12的值即可增加稳定系数K值[7]。因此该宽带低噪声放大器的稳定性很好,这对于低噪声放大器的正常工作是非常重要的。 4 结语 | |||||||||||
本文摘自《半导体技术》 |
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