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1.9GHz基站前端射频LNA仿真与实现

作者:时间:2009-08-05来源:网络收藏

  
  对于非线性模拟,常以谐波平衡模拟(hb)来。非线性模拟方法hb计算速度快,能够处理分布元件和分立元件的电路,并很容易与更高阶谐波及互调元件相容。atf-54143管的pldb和oip3模拟非线性模型是基于w.r.curtice模型,这个模型可以非常近似地模拟直流和小信号工作状态(包括噪声),对于截点的模拟则做出模拟预测结果比实际值要偏低。p1db和oip3的值如麦2所示:当平衡lina放大器的oip3模拟结果为32.1dbm时,p1db则为20.8dbm,p1db的模拟结果与实乐的测量结果很接近,而oip3的模拟结果则偏低,实际均测量结果达到37dbm。
  
 

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/157916.htm

  1.4lna的稳定性分析
  除了能够得出增益、nf、p1db和输入输出回波等重要参数外,软件模拟还能够得出关于电路设计稳定性的信息。它是电路能否正常工作的重要前提。模拟软件计算rollet稳定性因子k和作稳定性圆是两种很容易做到的方法,它们可以明确地表示出稳定性的数据。图7示出的rollett稳定因子k的模拟值.(k>1)表明:在1.9~2;.0ghz工作带宽范围,电路能够无条件稳定。
  
 

  1.5实际设计的pcb电路
  根据上述的设计及结果,依照图3所示的放大电路原理图,可以进行最后的实际布局。要使电路工作在1.92ghz~1.98ghz频率范围内满足规范值,pcb板的布局设计应可以变化调节,即可加入或减掉某些元件,使输入输出阻抗匹配网络可以调节匹配达到最佳,优化电路性能。考虑到实际应用的广泛性(同时也考虑设计中的其他因素的影响),pcb板的蚀刻选择在0.031英寸厚的fr-4材料上(正常条件下其er值是5.6),lna的布局主要准则是电路必须保证平衡的结构,且放大器的每条支路的路径长度必须相等。如果长度不相同,结果则会影响信号的相位求和,并且输出功率和ip3都要比预期值要低。为做到这点,下路的atf-54143逆时针旋转了90°,这样很容易把上下rf微带通路复制出来,从而做到两路完全相同、平衡。
  
  2实际测量结果 得到了完整的电路pcb板后,就要实际测量电路的各个参数,验证设计的结果是否与之相符,是否最终符合表1的设计技术规范。本文所采用的测试仪器是hp8753es网络分析仪和hp8970b噪声仪。图8、图9表达出放大器实测的nf和增益曲线,在带宽为0.1ghz的频率范围内nf的值在0.8db和1.0db之间,增益在1.97chz达到最大值15.5db,在1.99ghz达到了15.3db。由于nf是在实际pcb板外腔体内测得的,包含了同轴连接器的损牦和二级噪声损耗,其测量指标表明实际的电路nf特性要稍差于模拟特性。图10是输入、输出的回波曲线。当频点在1.96ghz时,输入回波为18db,输出回波达到22.5db,放大器的oip3在直流偏置vds=3v,id=60ma时测得值为37dbm,p1db为21.4dbm。电路在较低的偏置状态下vds=3v,id=40ma放大器的nf和增益都没有降低,只有oip3测出下降为36.5dbm。
  
 

  

从以上结果可以看出,lna放大器在工作频带具有优异的性能,完全满足技术规范参数。
  
  本文给出了基于e-phemt管atf-54143和混合耦合器2a1306-3的低噪声放大器的设计、分析与测试。测试结果表明,实际测得的lna技术指标能够与仿真结果较好地吻合,E-pHEMT管的低噪声系数和高OIP3使它在高动态范围电路设计上具有很大的优势,并且该放大器的技术指标达到了CDMA的接收对低噪声放大器的规范要求,具有很好的应用前景。


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