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基于CMOS工藝的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器的設(shè)計(jì)方案

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:中國(guó)集成電路 ? 作者:郭峰;李智群;李 ? 2020-07-16 08:00 ? 次閱讀

在地面數(shù)字電視廣播(DVB-T)系統(tǒng)的中,由于各種因素的影響,DVB-T調(diào)諧器(Tuner)接收到的信號(hào)往往會(huì)有較大的強(qiáng)弱變化。這就需要設(shè)計(jì)一種自動(dòng)增益控制(AGC)電路,它能根據(jù)輸入信號(hào)的大小變化調(diào)節(jié)接收機(jī)的增益,在系統(tǒng)輸出端保持一個(gè)穩(wěn)定的輸出信號(hào)。在AGC系統(tǒng)中,可變?cè)鲆娣糯笃?/u>是其核心組成部分,直接決定了系統(tǒng)的性能。同時(shí),由于DVB-T系統(tǒng)采用了比較復(fù)雜的OFDM編碼方式,因此接收機(jī)必須有較高的輸出信噪比即較低的噪聲系數(shù)和不低于8MHz的信號(hào)帶寬。

本文采用TSMC O.18Dm RF CMOS工藝設(shè)計(jì)了一個(gè)適用于DVB-T Tuner的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器。該電路實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)增益隨控制電壓連續(xù)、近似線性變化和51dB的增益調(diào)節(jié)范圍,同時(shí)具有良好的噪聲和線性性能。

1、可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆诸?lèi)

可變?cè)鲆娣糯笃靼凑赵鲆孀兓绞降牟煌梢苑譃樵鲆娌竭M(jìn)變化的可編程增益放大器(PCA,Programmable Gain Amplifier)和增益連續(xù)變化的可變?cè)鲆娣糯笃鳎╒GA,Variable Gain Amplifier)。PGA使用數(shù)字電路控制增益變化,簡(jiǎn)化了控制電路的設(shè)計(jì),但是增益卻是離散的。VGA使用模擬信號(hào)控制增益,增益可以連續(xù)變化,因此可以避免因增益突變而造成調(diào)制信號(hào)的接收解調(diào)錯(cuò)誤。

2、電路設(shè)計(jì)

本文設(shè)計(jì)的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器是DVB-T調(diào)諧器的最后一級(jí),位于SAW濾波器之后,中頻為36MHz。在此中頻卜,放大器需要有50dB;的增益調(diào)節(jié)范圍、大于8M的帶寬和小于12dB的噪聲系數(shù)。同時(shí)在負(fù)載為1000Ω的情況下OIP3要大于0dBm。

基于CMOS工藝的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器的設(shè)計(jì)方案

如圖1所示,設(shè)計(jì)采用了三級(jí)級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu),前兩級(jí)為可變?cè)鲆鎲卧员WC足夠的增益動(dòng)態(tài)范圍;最后一級(jí)為緩沖放大電路。級(jí)間通過(guò)電容實(shí)現(xiàn)耦合

2.1可變?cè)鲆鎲卧娐返脑O(shè)計(jì)

本次設(shè)計(jì)的可變?cè)鲆鎲卧娐芬孕盘?hào)相加式結(jié)構(gòu)為主體,具體電路如圖2所示。

電路中差分對(duì)NMOS管M1、M2工作在飽和狀態(tài),負(fù)責(zé)將輸入端的射頻電壓信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)樯漕l電流信號(hào)。

NMOS管M3、M4與M5、M6構(gòu)成信號(hào)相加式結(jié)構(gòu)單元,如圖3所示。

其電流增益為

通過(guò)調(diào)節(jié)電壓Vcont以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路電流增益GI的控制。隨著Vcont的增大,電路電流增益GI連續(xù)單調(diào)減小。

同時(shí)M1、M4管和M2、M5管分別構(gòu)成了cascode結(jié)構(gòu),從而提高了電路的輸出阻抗,增大了電路的增益。

電流信號(hào)通過(guò)電阻R1、R2轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)輸出給下級(jí)電路。NMOS管M7、M8與PMOS管M9構(gòu)成為電流源,負(fù)責(zé)提供偏置。

2.2控制電壓轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)

系統(tǒng)提供的控制電壓VC變化范圍為0.1∽1.5V,如果直接把Vc加到M3、M6管的柵極,那么M3、M6管的工作狀態(tài)就會(huì)隨著控制電壓Vc的變化發(fā)生很大的變化。隨著Vc的降低,M3、M6管將從飽和區(qū)進(jìn)入到線性區(qū),直到截止。因此必須外加一個(gè)控制電壓轉(zhuǎn)換電路,將控制電壓Vc轉(zhuǎn)換成一個(gè)變化范圍較小并且保證M3、M6管始終工作在飽和區(qū)的電壓。電路結(jié)構(gòu)如圖4所示。

圖中的MO管為工作在線性區(qū)PMOS管。

從(5)式可以看出,在增加了控制電壓轉(zhuǎn)換電路之后,只要調(diào)節(jié)電路選擇合適的參數(shù)K,就能得到一個(gè)變化范圍較小并且保證M3、M6管始終工作在飽和區(qū)的電壓Vcont.

2.3緩沖放大電路的設(shè)計(jì)

由于該可變?cè)鲆嬷蓄l放大器是DVB-T調(diào)諧器的最后一級(jí),中頻輸出信號(hào)直接送到片外并驅(qū)動(dòng)片外的解調(diào)芯片,因此需要加入一級(jí)緩沖放大電路放大中頻信號(hào)并提高中頻信號(hào)的驅(qū)動(dòng)能力。 緩沖放大電路如圖5所示.NMOS管M10、M11采用共源極連接。

根據(jù)級(jí)聯(lián)電路的線性度公式[2]:

可以知道,最后一級(jí)電路的線性度高低直接決定了整個(gè)可變?cè)鲆娣糯笃鞯木€性度。電阻Rs為放大管M10和M11的源極反饋電阻,用來(lái)提高放大器的線性度。

3、仿真結(jié)果

本設(shè)計(jì)的可變?cè)鲆娣糯笃鞑捎肨SMC 0.18 μ mRF CMOS工藝,仿真軟件為ADS2004A,溫度為常溫。

放大器對(duì)數(shù)增益隨控制電壓的變化情況如圖6所示。當(dāng)控制電壓Vc在0.1~1.5V時(shí),電路的對(duì)數(shù)增益與控制電壓Vc呈近似的線性關(guān)系。其動(dòng)態(tài)范圍為7.4~58.4dB。

噪聲系數(shù)隨控制電壓的變化情況如圖7所示。當(dāng)控制電壓Vc在0.1~1.5V時(shí),電路最大噪聲系數(shù)為8.58dB。電路具有良好的噪聲性能。

圖8為電路的輸出三階互調(diào)點(diǎn)(OIP3)隨控制電壓的變化情況。在控制電壓Vc為0.1~1.5V時(shí),放大器的OIP3大于0.6dBm,輸出ldB壓縮點(diǎn)大于一9dBm。

圖9為放大器在不同頻率上的表現(xiàn)。仿真結(jié)果表明放大器3dB帶寬為2~156MHz。滿足設(shè)計(jì)需要。

仿真結(jié)果總結(jié)于表1。

4、結(jié)論

本文基于CMOS工藝設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于DVB-T調(diào)諧器的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器。放大器以信號(hào)相加式可變?cè)鲆鎲卧獮榛A(chǔ),外加指數(shù)特性的控制電壓轉(zhuǎn)換電路,構(gòu)成一種對(duì)數(shù)增益能隨控制電壓近似線性、連續(xù)變化的放大器。仿真結(jié)果表明,電路功耗為30mA,3dB帶寬為2∽156MHz,增益動(dòng)態(tài)范圍7.4∽58.4dB,OIP3大于0.6 dBm,噪聲系數(shù)小于8.6dB。電路實(shí)現(xiàn)了51dB的增益動(dòng)態(tài)范圍,具有良好的噪聲和線性性能。

責(zé)任編輯:gt


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