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射频放大电路

射频放大电路

  射频放大电路的优化及仿真射频放大电路的优化及仿真崔玉超,孙运强(中北大学通信与信息工程学院山西太原030051)摘要:

射频电路设计中为了达到最大功率传输、减少回波损耗等电路性能,一般在输入和输出端加入阻抗匹配网络来加以改善,计算机仿真高效地解决了确定阻抗匹配网络结构及各元件参数的问题,通过ADS仿真确定了射频电路中匹配网络的元件最佳参数。

  在对一个工作在1.9GHz频率的放大电路进行交流仿真之后加入匹配网络,利用ADS的调谐及优化处理功能确定了匹配网络的器件参数,得到改善后的电路及性能指标结果。

  利用网络分析仪测试所做实际电路得到的结果与仿真效果一致。

  关键词:

高频放大器;电路优化;射频电路;调谐中图分类号:

TN72文献标识码:

B文章编号:

10042373X(2007)232093202OptimizationandCUI(CommunicationandofChina,Taiyuan,030051,China)Abstract:

Toofpowertransmissionandleastreturnloss,impedancematchingnetworksaregenerallyinsertedinports,computersimulationsolvestheproblemofhowtosettletheimpedancematchingnet2workcompositionandcomponentparametersinhighefficiency.SettlethebestcomponentparametersofmatchingnetworkinRFcir2cuitwithADSsimulation.AddmatchingnetworkafterACsimulationtoanamplifierworkingat1.9GHz,settlethecomponentpa2rametersofmatchingnetworkwithADStuningandoptimizationfunctions,gettheimprovedcircuitandtheneededresults.Theresultsofrealcircuitgivenbynetworkanalyzeralmostshownodifferencetothesimulationresults.Keywords:

highfrequencyamplifier;circuitoptimization;RFcircuit;tuning1引言在无线通信飞速发展的今天,射频设计具有举足轻重的作用,而放大电路是几乎所有无线通信系统的必备环节。

  由于工作频率的日益提高,模拟和数字电路设计工程师们正在不断地开发和改进电路,用于无线通信的模拟电路是在GHz波段,高性能的计算机、工作站以及PC机所用电路的时钟频率不断地增加,全球定位系统载波频率在1227.60MHz和1575.42MHz范围,个人通信系统中用大电路(AMP1900)为例,对其进行多方面的仿真,并加入匹配网络进行优化,从而得到改善的射频放大电路。

  2交流仿真、S参数仿真和调谐仿真是完成射频设计的一个有力手段,按照最优化的电路图制作实际电路,显然是最高效的。

  首先给出放大电路AMP1900中用到的子电路BJTpkg:

的低噪声放大器工作在1.9GHz,并可安装在比硬币还小的电路板上,在C波段的卫星广播包括4GHz上行和6GHz下行系统。

  随着无线通信的快速发展,更紧凑的放大器、滤波器、振荡器和混频器电路正被设计出来并交付使用。

  通常这些电路的工作频率高于1GHz。

  这个设计过程不仅要有独特性能的技术装置,而且要专门设计解决在常用的低频系统中没有遇到过的问题。

  放大是无线通信系统中发射机、接收机中普遍存在并且发挥重要作用的一个环节。

  下面将以实际的1900MHz放收稿日期:

2007205216图1放大电路AMP1900的子电路该电路为考虑寄生参量的放大器子电路,beta为他的一个参数,在上层电路中,默认beta值为160。

  预置电压Vaf为50,E.B漏电流Ise为0.02e212;端口B、C、E分别标识为Num2,1,3;C1,C2均为120fF;L1,L2,L3均为320pH,其中L1阻值0.01Ω;BJT1即采用BJTM1模型。

  在上述子电路基础上建立1.9GHz初始放大电路(加入匹配网络前)如图2所示。

  圆朝Smithchart圆心移动。

  选择的L,C值要使电路无损耗地通过1900MHz。

  3最优化处理通过在原理图中引入最优化控制器和优化目标,可以得到最优化的匹配网络。

  这里优化目标设置S11最大值为-10dB,频率范围1850~1950MHz,对于S22进行类似设置。

  启动元件最优化处理,设置L优化范围是1~图2初始放大电路Smatch40nH,C优化范围为0.01~1pF。

  优化处理完成后匹配其中:

仿真频段为100MHz~4GHz,步长10MHz;SRC2中设置电压为5V;终端Term1,Term2分别标识为Num1和Num2,阻抗均为50Ω;Q1中beta值采用默认的160;DCFeed1,DCBlock1,DCBlock2电容值为10pF;DCFeed2均为120nH;Rb,Rc阻值分别为56kΩ网络的元件参数值被自动替换为最优值,为电感添加电阻。

  最终得到放大电路如图6所示。

  和590Ω。

  运行电路仿真,对传输参数和反射参数数据绘图并做标记如图3所示,从图中可以看出,增益曲线比较平坦,漏也适当,但阻抗并未匹配。

  图6最优化电路Sopt图6中元件参数设置:

仿真频段100MHz~4GHz,步长10MHz;SRC2中设置电压为5V;终端Term1,R1分别标识为Num1和Num2,阻抗均为50Ω;Q1中beta值采用默认的160;DCBlock1,DCBlock2电容值为10pF;DCFeed1,DCFeed2均为120nH;Rb,Rc阻值分图3初始放大电路的S参数曲线别为56kΩ和590Ω。

  匹配网络中,Lmatchin为1813nH&12Ω,Cmatchin为0.35pF,Lmatchout为27.1nH&6Ω,Cmatchout为0.22pF。

  同样对最优化电路运行S参数仿真,可以得到接近理想的电路性能如图7所示。

  利用ADS调谐功能,加入匹配元件L和C并多次改变参数值,得到输入及输出端匹配网络的电路如图4所示,电路性能在图5中给出。

  图4输入/输出端匹配网络图7理想的电路4结语改善射频系统的性能,必须首要改进其各个功能部件的性能指标。

  比较图3和图7可以明显看到该放大电路性能的提升,这对于最大功率传输、抑制回波损耗等具有显著的改进作用。

  软件仿真是提高工作效率的一条捷径,诸如ADS等高频仿真设计软件提供了可靠的设计依据,图5加入匹配网络后的电路性能对射频系统设计也是必不可少的助手。

  按照上述优化结果制作出实际的放大电路模块,利用矢量网络分析仪进行(下转第96页)考查图3中的S11数据,并联一个电容C将把标记点朝50Ω恒定电阻圆图靠近,一个串联电感可使其沿50Ω面,两面的电磁辐射都朝x轴的正方向,说明该天线沿x轴方向辐射电磁波。

  为了对天线的辐射状态有一个直观的认识,利用HFSS软件绘出了天线在015GHz的三维增益方向图,如图6所示。

  80°;Lg=1cm;t=012cm;H=7125cm;渐变槽边沿的曲013x线函数y=±0115e(x的运算单位:

cm),曲线的初始点坐标P1(x,y)=P1(0cm,0115cm),曲线的终点坐标P2(x,y)λP2(14cm,101003cm);介质板的长度d=Lg+Dsl/2+Dsl/2)2-(Wsl/2)2+Ltc+Lta+Lλ171989cm。

  介质板采用相对介电常数εr=2165的玻璃钢纤维强化聚四氟乙烯材料,微带线及接地板都采用金属材料。

  图6015GHz的三维增益方向图图2基于HFSS的Vivaldi宽频微带天线仿真模型3结语图3驻波比随频率变化的关系曲线,本文设计了5的Vivaldi宽频带微HFSS对其进行建模仿,成功地确定了天线各部分结构尺寸的大小。

  仿真结果表明该天线的各性能参数均满足设计指标要求,天线已被送给相关研究所进行加工。

  参考文献[1]钟顺时.微带天线理论与应用[M].西安:

西安电子科技大利用HFSS软件对上述设计天线的电磁特性进行了计算,其结果如图3~图6所示。

  其中图3VSWR随频率f的变化曲线,015~415GHz1,116GHz,3,3作为确定天线阻抗带宽的基准要求。

  对天线在各频率点上的增益方向图进行了仿真,结果表明各频率点上的3dB波瓣宽度都在60°~120°之间,完全具备接收天线的宽波束特性,而且在各频学出版社,1991.[2]牛军谦,吕善伟,刘涓,等.Vivaldi天线及其在宽带测量系统点上的最高增益均较高,基本在7~12dB内。

  中的应用[J].宇航计测技术,2004,24(3):

20223.[3]EhudGazit.ImprovedDesignoftheVivaldiAntenna[J].IEEEProceeding,1988,135

(2):

89292.[4]SchaubertDH.WideBandPhasedArraysofVivaldiNotchAn2tenna[J].IEEETrans.AntennaPropgat.,1997,1:

14217.图42GHzH面二维增益方向图图52GHzE面二维增益方向图[5]SzeJiayi,WongKinlu.BandwidthEnhancementofaMicros2trip2line2fedPrintedWide2slotAntenna[J].IEEETransAP,2001(7):

102021023.[6]卢万铮,曾越胜.宽缝微带天线阻抗特性的时域有限差分法本文仅给出中心频率f=2GHz的H面及E面的二维增益方向图,分别如图4及图5所示。

  根据槽线内部的场分布可知,H面为图2中的xoz面,E面为图2中的xoy分析[J].微波学报,1999,15(12):

3002305.作者简介刘密歌女,1972年出生,陕西咸阳人,讲师,西北工业大学硕士。

  主要从事天线设计及微波测量方面的研究工作。

  (上接第94页)测量,其S参数等各项指标均与仿真效果基本吻合。

  在笔者应用中,加入了该放大电路的无线通信发射机、接收机系统运行稳定,同时具有较强抗干扰性能。

  参考文献[1]李宗谦.微波工程基础[M].北京:

清华大学出版社,2004.[2]ReinholdLudwig,PavelBretchko.射频电路设计———理论与应用[M].王子宇,译.北京:

电子工业出版社,2002.[3]谢处方.电磁场与电磁波[M].北京:

高等教育出版社,2006.[4]张贤达.非平稳信号分析与处理[M].北京:

国防工业出版社,1997.[5]徐晓荣.X波段无人机载SAR发射机的设计[J].中国雷达,2005(4):

36239.作者简介崔玉超男,1982年出生,河北深泽县人,在读硕士研究生。

  主要研究方向为射频电路设计及应用。

  孙运强男,1963年出生,山东莒南县人,博士,教授。

  主要研究方向为动态测试、短距离无线通信技术。

  通信射频电路射频放大器29-32第九章电子科技大学射频放大器•本章内容放大器的工作原理;LNA,PA,GA特点和主要技术指标;射频放大器设计基本步骤;LNA/PA的设计方法。

  掌握射频放大器原理、特点和主要技术指标;射频放大器基本电路拓扑结构,设计方法(DC偏置网络、输入/输出阻抗匹配、稳定电路的设计方法)和电路性能仿真方法。

  1••••电子科技大学2GHz功放的第一级放大器简化电路图2GHz功放电路版图(HMIC)•RF放大器电路基本拓扑结构

(1)直流(电压/电流)偏置电路

(2)阻抗匹配/转换电路(3)控制和保护电路2电子科技大学20-40GHzPHEMTMMICAmp3电子科技大学43级2.6GHz40W功放电路版图(HMIC)&9.1射频放大器的工作原理电子科技大学放大器功能:

放大信号。

  在通信系统中,放大器放大信号电压、电流或功率电平。

  放大器的另一种功能是实现有源阻抗匹配,如跟随器,其为电压增益为1的放大器。

  •BJT共射(CE)放大电路VcRbviC1vbRcC2C3RLv05CEBJT放大电路拓扑•单向等效电路模型电子科技大学IiRsRiVsβIiRoRLRb>>RiRi≈rb’eRo≈roViVsRiRsRiVoViIiIiVsRsRiVoIiRoRLRoRLGVVsRiRsRiRoRLRoRLRoRLRi(RsRi)6当RL=Ro时RLGV2R电子科技大学CEBJT放大器的输入/输出关系RF放大器放大了RF信号,放大的功率并不是由放大器本身提供的,而是由电路中的直流电源提供的,放大器的作用是在输入信号的控制下,将一部分直流功率转换为RF(交流)功率。

  因此RF放大器实质上是一个可控的直流-RF的7能量转换器。

  &6.2放大器主要技术指标电子科技大学1.增益•工作在低频信号源IiVi放大器Io负载Vo电压增益电流增益VoGVViVo或GV20lg(dB)ViIoGiIiIo或Gi20lg(dB)Ii功率增益PoVoIoGpGVGiPiViIi或PoGp10lg(dB)8Pi•工作在射频电子科技大学射频放大器结构框图简化的单级射频放大器9电子科技大学信号流图放大器输入端口的实际输入功率bsZ0ZsZ0Vsb1a1sb1(1sin)21Pincb2bs22221insPinPinc(1in)PAPinc(in*)sbsbs2221ins(1in)22221ins(1in)2bs21022(1s)电子科技大学放大器转换(传输)功率增益GtuGtPLPA(1s)(1L22)S21/(1ins1LS22)222放大器资用功率增益GAGAPLAPA(1s2)S21/(1out)(1S11s)222放大器功率增益GPGpPLPin(1L2)S21/(1in)(1S22L)222112.频率响应特性电子科技大学任何实际放大器都是有限的频带响应,其在一定的通带范围内幅频特性平坦,相频特性恒定(180°,反相放大器,同相为0°)lgAfLΦ(f)fHf180ºf12放大器放大倍数的幅相频率响应•带宽电子科技大学增益下降不超过XdB的频率范围BWA=fH-fL当fL=0,即所谓的直流放大器。

  特征频率fT电流增益值下降为0dB时对应的高端频率。

  工程上,选择放大器并非要求BWA>>WBS(传输的通信信号的实际带宽),而要求BWA>WBS即可。

  3.噪声系数NF衡量放大器本地噪声大小。

  134.隔离度电子科技大学衡量放大器输入端与输出端之间相互隔离的程度,表征了信号反向传输引起的串扰程度。

  主要原因在于晶体管极间的电容和寄生元件引起的耦合效应。

  5.线性度及线性动态范围放大器本质上是非线性器件,随着输入信号的增大,输出中将有各种交调成分和谐波分量,导致信号失真。

  放大器的线性度用失真程度表征,失真小,线性度高。

  交调失真比N阶交调分量幅度IMn(dBc)基波幅度14•线性动态范围(DR)电子科技大学放大器无失真放大信号的输入信号功率变化范围。

  线性动态范围:

P1dB(dBm)-输出端本地噪声功率(dBm)1:

13:

16.效率漏极(集电极)效率η输出射频功率消耗DC功率功率增加效率(Power-Added-efficiency)输出射频功率-输入射频功率PAE消耗DC功率15PAE(1电子科技大学1)Gp平均效率Pav平均输出射频功率Pav平均消耗DC功率7.端口回波损耗或驻波比衡量放大器输入/输出端口阻抗匹配特性,常用回波损耗(dB)或电压驻波比(VSWR)表征.回波损耗Pr1RLin-10log()20loginPin1Pr2RLout-10log()20logoutP16电压驻波比(VSWR)电子科技大学Vmax-inin1VSWRinVmin-in1inVSWRoutVmax-outout1Vmin-out1out为什么工程上常要用分贝增益/回波损耗1.增益/回波损耗很大/很小时,其对数值较小;2.对数对绝对值大小不敏感,但对变化率敏感;3.人耳对音响的听觉与强度呈对数关系;4.多级放大器级联时增益计算方便,乘变加;175.计算信号大小方便。

  &9.3射频放大器设计的理论电子科技大学•放大器稳定性•有源器件稳定性1.条件稳定2.无条件稳定•稳定因子K(Rollers)S11S22S12S21K1S11S222S12S21222有源器件输出端接负载的信号流程图K>1,晶体管是绝对(无条件)稳定的K1,无条件稳定Mul/Mus1),20最大MAG以6dB滚降!

•放大器稳定性电子科技大学Mason定律S21S12LinS111S22LoutS21S12sS221S11s输出端接负载的信号流程图S输出端稳定的边界条件(in1)S21S12LS1111S22LrLS12S21S2222CL22S2**112S22输入端稳定的边界条件(out1)S21S12sS1111S22LrSS12S21S1122CS*S11S22*S112221在Smith圆图上,在圆内或圆外的所有阻抗会使得放大器的输入/输出端反射系数大于一,最终导电子科技大学致不稳定。

  这个圆称为负载/源阻抗稳定圆.Smith圆图上稳定圆判定:

(a)稳定阻抗区域部分在Smith圆内,(b)稳定阻抗区域部分在Smith22圆内且包含了50欧点.电子科技大学点(c)不稳定阻抗区域完全在圆外,(d)稳定阻抗区域完全包含Smith圆,(e)不稳定阻抗区域完全在圆内但没有包含2350欧点(f)稳定阻抗区域完全在圆内且包含50欧点.•有源器件/放大器的稳定性的改善方法电子科技大学ResistanceloadingstabilizationmethodsSeries/shuntnegativefeedbackstabilizationmethods24•等增益圆电子科技大学传输增益:

传输到负载的功率与从源可获得的功率的比值!

GTS21(1S)(1L)1S11SS22LSL2222单向传输增益GTUGT(S120)S21(1S)(1L)(1S11S)(1S22L)1S222222GSG0GLGS1S11SG0S212GL1L221S22L25电子科技大学26电子科技大学ConstantsourcegaincirclesintheSmithChart.ConstantloadgaincirclesintheSmithChart.27这些等增益圆的使用必须与稳定圆相结合,因为当K值小于1时,高增益圆可能部分电子科技大学或全部落入不稳定区域。

  28负载阻抗匹配的等增益圆和负载稳定圆&9.4RF放大器设计电子科技大学•RF放大器设计任务

(1)确定直流工作点,设计直流偏置电路;

(2)确定Q点下有源器件特性(稳定性,增益,NF,功率,效率,IMn,等);(3)设计阻抗匹配/转换电路,实现要求的放大器性能;29(4)设计控制和保护电路(按需要).•RF放大器设计步骤及方法电子科技大学1.SelectDCbiasingconditions;2.DesignDCbiasingcircuits;3.SelectS-parametersforgivenbiasandoperatingfrequencyorlinear/nonlinearmodel;4.BuildinputandoutputmatchingnetworksfordesiredfrequencyresponsewithRF/DCisolation;5.Simulateamplifierperformanceonthecomputer(EDATools);6.FabricateAmp;307.TestAmpforvalidation.•确定直流工作点,设计直流偏置电路电子科技大学直流工作点确定了放大器类型及特性(G,Pout,NF,IM,PAE,etc.),选择直流工作点取决于应用要求.•放大器类型ClassA/B/C/D/E/F/InvertF(甲,乙,丙,丁,等)31各类型放大器特性电子科技大学甲类放大器32主要应用领域:

LNA,GA,线性PA乙类放大器电子科技大学33主要应用领域:

高效率PA电子科技大学34•不同类型放大器中晶体管极上的电压和电流波形电子科技大学TheDCvoltageandcurrentwaveforms35•放大器类型与特性电子科技大学1.ClassA/BLinearAmp,ClassD/E/FhighEffAmp.2.ClassAB/FhavethesamePsat,F15%higherEff,EhighestEff.3.ForthesameEff,FhavehighPoutthanClassE,ForthePout,ClassFhavelowerIMnthanClass36E.•直流偏置电路设计要点电子科技大学直流偏置电路功能是为有源器件提供选择的工作点,其本质是一个低通滤波器,起到通直流,隔交流的作用.直流偏置电路可以实现下列功能:

1.偶次谐波抑制;2.改善放大器的稳定性;3.部分匹配电路.37•直流(电压/电流)偏置电路设计电子科技大学TherearetwotypesofTechs•PassiveBiasing(orself-biasing)TechResistivenetworks,Rrawback:

poortemperaturestability•ActiveBiasingTechAdditionalactivecomponents(thermallycoupled)Drawback:

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