《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > X波段低噪聲放大器設計分析
X波段低噪聲放大器設計分析
摘要: 在通信系統中,衡量通信質量的一個重要指標是信噪比,而改善信噪比的關鍵就在于降低接收機的噪聲系數。一個具有低噪聲放大器的接收機系統,其整機噪聲系數將大大降低,從而靈敏度大大提高。因此在接收機系統中低噪聲放大器是很重要的部件。
Abstract:
Key words :
 

  0引言

  在通信系統中,衡量通信質量的一個重要指標是信噪比,而改善信噪比的關鍵就在于降低接收機的噪聲系數。一個具有低噪聲放大器的接收機系統,其整機噪聲系數將大大降低,從而靈敏度大大提高。因此在接收機系統中低噪聲放大器是很重要的部件。

  1電路仿真設計

  該項目的微波低噪聲放大器是利用微波低噪聲場效應管在微波頻段進行放大。特別需要注意的是,因為場效應管都存在著內部反饋,當反饋量達到一定強度時,將會引起放大器穩定性變壞而導致自激,改善微波管自身穩定性采取的是串接阻抗負反饋法,在場效應管的源極和地之間串接一個阻抗電路,構成負反饋電路。實際的微波放大器電路中反饋元件常用一段微帶線代替,相當于電感性元件負反饋,這樣對電路穩定性有所改善。

  1.1確定電路形式

  噪聲系數是低噪聲放大器的重要技術指標之一,低的噪聲系數與低的輸入駐波在低噪聲放大器的設計中是一對矛盾。該項目低噪聲放大器在設計中摒棄了通常為實現低輸入駐波采用輸入加隔離器的方法,采用負反饋放大電路。負反饋放大電路具有頻帶響應寬、輸入輸出駐波小和穩定性好等特點。

  利用PHEMT芯片,應用混合集成工藝進行設計,在寬頻帶范圍內實現了低噪聲系數和低駐波特性。

  器件的選用恰當與否直接關系到性能指標的優劣,寬帶低噪聲放大器最關鍵的器件就是放大器的基礎——GaAsPHEMT芯片。為滿足高增益指標,GaAsPHEMT應具有盡可能高的跨導;同時,為了滿足低的噪聲系數,GaAsPHEMT自身的噪聲系數應盡可能低;由于型譜產品頻段較高,為了避免分布參數帶來的影響,同時減小體積,GaAsPHEMT選擇采用管芯。

  該項目為了兼顧噪聲和增益,所以采用2級放大。第1級放大器的設計必需是最佳噪聲設計,即輸入匹配網絡必需是最佳噪聲匹配網絡,不必追求最大增益;第2級放大器保證輸出功率和總增益。

  1.2第1級放大器的仿真設計

  經過選擇該項目第1級使用Fujits的FHX13X,其噪聲特性比較好,使用2個場效應管來進行并聯放大設計。并聯放大器的好處在于它的低噪聲特性,而且容易進行匹配。為了改善穩定性,第1級放大器的2個源極和地之間各串聯一個RLC諧振電路,并且加入負反饋,在柵——漏之間加入RL串聯的反饋電路,這樣雖然會降低增益,增加噪聲,但是會對電路的穩定性,增益平坦度,寬帶的實現,輸入輸出駐波比有很大改觀。

  利用軟件進行仿真的結果如圖1所示。

圖1  輸入輸出反射系數仿真結果

圖1輸入輸出反射系數仿真結果

  如圖1所示輸入輸出阻抗均完美的匹配好,輸入輸出反射系數在7~8GHz的頻帶內均小于-15dB,在匹配的中心點7.5GHz其更是達到了-35.322和-44.042,可以說匹配相當好。

  如圖2所示,噪聲在7~8GHz的范圍內低于1.1dB。增益在7.5GHz的時候為13.954,與預估值13.955相差無幾,且增益平坦度小于1dB。

  這樣就完成了第1級設計,輸入輸出阻抗完美匹配,噪聲小于1.1dB,且有良好的增益為13.954dB。

 

圖2 第一級噪聲系數和增益仿真結果

圖2第一級噪聲系數和增益仿真結果

  接下來進行功率輸出級的設計,功率輸出級選用的是Transcom公司的TC1201。偏置方式采用的是自給偏置的方式,將其偏置在4V25mA,做好偏置后生成它的S2P文件,建模并仿真,仿真過程同第1級一樣。接好負反饋和穩定性偏置,并且對器件參數進行優化,由于單靠源級的串聯電路和柵——漏間的負反饋電路不足以使得電路在7~8GHz達到穩定,所以在柵極加入了一個對地并聯匹配電感,優化后的仿真結果如圖3所示?! ?

圖3 第2 級增益仿真結果

圖3第2級增益仿真結果

  如圖3可知,輸入輸出阻抗匹配良好,且增益最高點為12.449,與預估的12.463相差無幾。在7~8GHz的頻帶內,輸入輸出反射系數也均小于-20dB,增益均大于11.5dB。這樣就完成了第2級功率放大級的設計。

  1.4兩級級聯的仿真設計

  接下來將2級級聯在一起,由于第1級的輸出端和第2級的輸入端均完美的匹配到50,所以級聯也沒有什么問題,由圖4可以看出,輸入輸出阻抗匹配方面,在中心點7.5GHz處,均匹配良好,駐波比在1.086左右。而在7~8GHz范圍內,駐波比也均小于2。

圖4  輸入輸出反射系數和駐波比仿真結果

圖4輸入輸出反射系數和駐波比仿真結果

  從圖5可以得到,增益在中心頻率達到26.401dB,在7~8GHz范圍內也均在25dB以上。

  噪聲系數在7.5GHz為1.007dB,應用頻段內的噪聲最大也不超過1.1dB。

圖5  高級級聯后的增益及噪聲仿真結果

圖5高級級聯后的增益及噪聲仿真結果

  1.5仿真結果分析

  通過仿真結果可以看出,放大器的輸入輸出駐波比、噪聲和增益等指標基本上都合格。從設計中可以了解使用ADS來設計低噪聲放大器的基本方法,首先要做的就是偏置電路的設計,然后用S參數仿真來進行穩定性的判斷,若在使用頻段內不穩定,還需要進行穩定性的設計。當場效應管工作穩定后就要對其進行阻抗匹配。一般低噪聲放大器的第1級需要良好的噪聲特性,所以第1級的輸入端進行最佳噪聲阻抗到50源負載的匹配,輸出端進行共軛匹配。如果要考慮到第1級的增益輸出不能太低的話,則需要畫出增益圓圖和噪聲圓圖,然后選擇合適的源阻抗值,犧牲一部分噪聲來提高增益。第2級一般為功率輸出級,需要的是最大的增益輸出,所以第2級一般對輸入輸出同時向50負載做共軛匹配,在匹配之前,需要算出最佳共軛匹配的ZS和ZL值,這個值只有在電路穩定的情況下才唯一存在的。

  2級分別設計,再級聯,由于計算機已經進行了參數優化,通常不需調整就可達到比較滿意的效果。

  器件參數的離散性,以及加工誤差,實際加工出來的結果有一些微小差異,這就需要在實際調試中,稍微調整一下分布參數,就可達到最佳的效果。

  2結束語

  該放大器利用ADS2008優化設計和仿真,在研制過程中,通過優化噪聲系數、增益和輸入輸出駐波比之間的矛盾,由計算機調節噪聲匹配及負反饋的深度,改變放大器各指標間的相互矛盾,使整個放大器達到最佳工作狀態,最終實現的放大器噪聲低、增益高、體積小、重量輕,作為接收機的射頻前端,已經在無人機機載和地面設備中得到應用。



 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产一区二区黄| 日韩视频中文字幕| 欧美日韩亚洲一区二| 欧美成人免费视频| 久久中文精品| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 亚洲精品一区在线| 亚洲黄一区二区三区| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 亚洲欧美制服另类日韩| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 亚洲免费高清视频| 亚洲精品久久视频| 亚洲激情视频在线播放| 亚洲国产精品成人精品| 在线色欧美三级视频| 激情综合网址| 伊人久久大香线| 玉米视频成人免费看| 在线播放中文字幕一区| 在线观看欧美黄色| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 国产日韩一区二区| 国产一区二区三区在线免费观看| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 国内精品久久久| 1769国产精品| 亚洲人成网站777色婷婷| 91久久久精品| 一本久道久久久| 亚洲永久精品国产| 欧美在线视频一区二区三区| 亚洲国产岛国毛片在线| 亚洲精品国产欧美| 在线视频欧美精品| 欧美一区二区在线播放| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 欧美大片第1页| 欧美日韩一区二| 国产久一道中文一区| 国产一区二区三区免费不卡 | 国产精品自拍在线| 狠狠色综合一区二区| 亚洲激情啪啪| 亚洲一区二区三区精品动漫| 欧美在线视频观看| 99www免费人成精品| 午夜久久福利| 免费av成人在线| 欧美日韩直播| 国模精品娜娜一二三区| 亚洲精品日本| 午夜精品亚洲| 日韩视频―中文字幕| 午夜精品在线观看| 欧美成人一区在线| 国产精品久久久99| 影视先锋久久| 亚洲天堂av电影| 亚洲高清自拍| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女 亚洲一区二区三区乱码aⅴ | 日韩一级大片| 欧美一区二区视频观看视频| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 国产精品久久久一区二区三区| 黑丝一区二区三区| 一本久道综合久久精品| 久久精品国产精品亚洲| 亚洲一二三区精品| 另类av一区二区| 国产精品久线观看视频| 在线欧美日韩精品| 亚洲女人天堂av| 99精品国产在热久久婷婷| 欧美中文字幕在线播放| 欧美日韩成人综合天天影院| 国产综合视频在线观看| 中文日韩电影网站| 亚洲看片网站| 久久综合国产精品| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美在线日韩在线| 亚洲欧美网站| 欧美日韩国产一区| 尤物九九久久国产精品的分类| 亚洲一区二区视频在线| 日韩一级二级三级| 美脚丝袜一区二区三区在线观看 | 亚洲在线1234| 一区二区三区精品| 欧美成人中文| 伊人男人综合视频网| 午夜视频一区二区| 亚洲男人的天堂在线| 欧美日韩成人综合天天影院| 亚洲大片精品永久免费| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 制服诱惑一区二区| 欧美激情免费在线| 亚洲福利小视频| 亚洲国产精品热久久| 久久久777| 国产视频欧美视频| 亚洲欧美激情精品一区二区| 亚洲一区二区三区三| 欧美日韩国产精品 | 亚洲欧美在线一区二区| 亚洲欧美国产精品桃花| 欧美特黄一级| 一二美女精品欧洲| 中国女人久久久| 欧美久久九九| 亚洲人成免费| 99日韩精品| 欧美日韩1区2区| 亚洲美女91| 夜夜嗨av一区二区三区| 欧美理论电影在线播放| 亚洲日本无吗高清不卡| 99re视频这里只有精品| 欧美精品久久一区二区| 亚洲美女黄色| 亚洲伊人久久综合| 国产精品久久久久久五月尺| 亚洲一区二区三区色| 亚洲欧美日韩在线| 国产精品五区| 性久久久久久久久久久久| 欧美综合国产| 国产一区深夜福利| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 久久看片网站| 亚洲福利视频三区| 99精品久久久| 国产精品久久久久久亚洲调教| 亚洲男人的天堂在线观看 | 欧美日韩福利| 在线亚洲自拍| 欧美一区二区三区免费在线看| 国产欧美不卡| 亚洲盗摄视频| 欧美激情一区二区三区不卡| 99re国产精品| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 国产亚洲精品久久久久久| 久久av在线看| 欧美国产一区在线| 一本大道av伊人久久综合| 香蕉亚洲视频| 一区二区三区在线视频免费观看| 亚洲欧洲一级| 欧美日韩中文字幕精品| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 久久人人超碰| 亚洲精品国产系列| 亚洲欧美美女| 影院欧美亚洲| 亚洲私人影院在线观看| 国产欧美日韩专区发布| 亚洲国产成人高清精品| 欧美午夜剧场| 欧美在线一二三四区| 欧美啪啪一区| 性色av一区二区三区在线观看 | 性久久久久久久久| 精品电影在线观看| 亚洲小少妇裸体bbw| 国产伦理精品不卡| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 亚洲网在线观看| 久久综合九色综合网站| 一区二区三区.www| 久久女同互慰一区二区三区| 日韩网站在线观看| 久久久av网站| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美专区在线| 99这里只有久久精品视频| 久久国产视频网| 日韩视频一区二区三区| 久久精品人人做人人综合| 亚洲精品在线观看免费| 久久久久久久久伊人| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 久久久水蜜桃| 亚洲一区二区三区精品视频| 欧美激情精品久久久久久黑人 | 午夜日韩福利| 亚洲日本成人网| 久久久久久久综合| 在线亚洲自拍| 欧美精品日本| 亚洲承认在线| 国产目拍亚洲精品99久久精品|