【摘 要】
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近年来,蜂窝和Wi-Fi应用场景更加广泛,对SAW-Less接收机性能的要求也更高。为满足SAW-Less接收机高线性度的要求,论文研究和设计了一种应用于SAW-Less接收机的高线性度电流模无源混频器,可应用于频分双工系统(FDD)、时分双工系统(TDD)和全球移动通信系统(GSM)中,具有广泛的工程应用价值。论文设计的电流模无源混频器主要包括无源混频开关电路、可滤波跨阻放大器和四相时钟电路。论
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近年来,蜂窝和Wi-Fi应用场景更加广泛,对SAW-Less接收机性能的要求也更高。为满足SAW-Less接收机高线性度的要求,论文研究和设计了一种应用于SAW-Less接收机的高线性度电流模无源混频器,可应用于频分双工系统(FDD)、时分双工系统(TDD)和全球移动通信系统(GSM)中,具有广泛的工程应用价值。论文设计的电流模无源混频器主要包括无源混频开关电路、可滤波跨阻放大器和四相时钟电路。论文对可滤波跨阻放大器(TIA)(电流模无源混频器的核心)进行了改进设计,由一个三级跨导放大器和无源电阻电容构成,将信道滤波功能融合到跨阻放大器中,同时实现了信号的放大与滤波,其中三级跨导放大器采用零点补偿方法而不是传统的米勒补偿的方法来满足其稳定性的要求,优化了带宽和增益。四相时钟电路则由分频器和缓冲电路构成,提供电流模无源混频器所需的占空比为25%的本振信号,论文改进设计了一种主从触发器结构,基于该主从触发器的分频器,具有更低的静态功耗。另外,论文给出了一种基于多级跨导放大器的电路级建模非线性分析方法,相对于晶体管级建模方法,此方法更为简单有效且精度高。论文基于TSMC 40nm CMOS工艺设计了具体的电路与版图,并进行了仿真验证,结果表明:电流模无源混频器的射频输入信号频段为2.412~2.472GHz和5.15~5.825GHz,信道带宽为20MHz,电压转换增益为32.5d B,噪声系数为7.7d B,带内具有的输入三阶交调点(IIP3)为30.2d Bm@5MHz,带外具有的输入三阶交调点(IIP3)为51.5d Bm@100MHz,均达到了指标要求。
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