高线性度CMOS混频器研究与设计

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混频器作为非线性电路,在现代收发机中是必不可少的部件。理想的混频器仅作为理想乘法器使用,两输入信号相乘从而实现上变频或下变频。但在实际应用上,不仅仅因为输入信号本身并非理想信号,还因为混频器电路自身就存在非线性性,使得输出信号质量降低,使得混频器在实际应用中往往无法取得良好的效果。并且混频器作为接收机较为前面的模块,它决定着接收机的性能,因此研究混频器具有重要的意义。本文先对混频器的研究现状进行介绍,之后着重介绍了吉尔伯特单元混频器,并对其性能指标(变频增益、噪声系数、线性度等等)进行了分析和介绍。本文着重于探讨研究下变换高线性度射频(Radio Frequency,RF)混频器。在本文中所使用的混频器基本单元为吉尔伯特单元,它是当前现代通信系统中应用最为广泛的混频器拓扑。采用SMIC0.13μ m CMOS工艺,通过使用派生项叠加方法(Derivative Superposition,DS)设计出一款C波段下变频有源混频器,并对其进行分析和调试,有效地提高了混频器的线性度。电路的工作电压为1.5V,使用Cadence软件仿真表明:电路的变频增益为7.58dB,IPdB为-13.5dBm,IIP3为-7dBm,电路功耗为16.05mW,噪声系数为10.7dB。通过对VGS,1a与IIP3之间关系的探究,可以看出混频器的线性度对VGS,1a过于敏感。巴伦作为混频器中经常使用的无源器件。但在实际的电路设计中,由于工艺库中并没有现成的巴伦供设计使用,所以就需要设计者自行设计。这就使得设计过程中耗费大量的资源和时间。而如能针对巴伦各项尺寸进行探讨,就可以很好的指导实际巴伦的设计。首先先对巴伦进行简单介绍。着重介绍了 Marchand巴伦,并对其单端转差分信号的原理进行分析。之后简单介绍了巴伦的性能指标和研究现状。之后介绍本次设计中设计的八款不同规格的巴伦,并对其使用ADS进行电磁场仿真,根据仿真结果分析不同尺寸对巴伦性能的影响。
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