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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著無(wú)線通信技術(shù)的不斷發(fā)展,人們已基本實(shí)現(xiàn)了隨時(shí)隨地進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的夢(mèng)想。同時(shí)人們也進(jìn)一步要求容量更大、速度更快、性能更完善的無(wú)線通信系統(tǒng)。在這種社會(huì)需求下,射頻與通信集成電路的研究日益趨于白熱化。形成了目前各種無(wú)線數(shù)據(jù)通信標(biāo)準(zhǔn)并存的局面,如在2.4GHz的ISM-BAND頻段有802.11(b/g),藍(lán)牙技術(shù)等。由于CMOS技術(shù)的進(jìn)步,其特征尺寸不斷減小,使CMOS技術(shù)能滿足幾十GHz的射頻電路設(shè)計(jì)的要求。使運(yùn)用CMOS技術(shù)將射頻前端和
2、后端數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)單芯片集成成為可能。隨著這些技術(shù)的進(jìn)步,CMOS技術(shù)在RFIC(射頻集成電路)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力有了很大的提高。
本文著重對(duì)無(wú)線接收前端電路中的射頻接收模塊進(jìn)行了深入的研究,采用TSMC0.35um CMOS工藝設(shè)計(jì)了用于2.4GHz頻段的射頻接收模塊,該模塊包括了低噪聲放大器(LNA)及混頻器(MIXER)。其中,LNA的主要功能是將天線接收到的微弱信號(hào)在引入較低的噪聲的情況下進(jìn)行放大。輸入端要求實(shí)現(xiàn)50歐姆阻
3、抗匹配。MIXER將LNA輸出的信號(hào)與本振信號(hào)(LO)混頻產(chǎn)生低中頻信號(hào),要求噪聲低、線性度高并提供適當(dāng)?shù)脑鲆妗?br> 本論文第二章介紹接收機(jī)的基本結(jié)構(gòu)及其性能參數(shù)。
第三章介紹了LNA的幾種結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上確定了源極電感負(fù)反饋共源共柵差分結(jié)構(gòu)。然后對(duì)LNA的噪聲進(jìn)行了分析和優(yōu)化,給出了電路設(shè)計(jì)的具體方法和仿真結(jié)果。
第四章首先介紹混頻器的原理和幾種不同的電路結(jié)構(gòu)引入了平衡Gilbert式結(jié)構(gòu),通過(guò)對(duì)
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