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文檔簡介
1、射頻無線通信技術的誕生和發(fā)展帶來了人類社會信息化程度的高度發(fā)達,作為底層技術支撐器件,射頻集成電路一直是該領域內的研究熱點。本文的關注點集中在CMOS射頻接收集成電路上,立足于通信需求、架構需求、頻率需求以及鏈路預算需求四個方面,深入地挖掘了在射頻接收集成電路設計時需要解決的關鍵技術問題,并提出最優(yōu)化解決方案。本文所述之關鍵技術可概括如下:
1)在考慮寄生效應的情況下,詳細總結了寬帶射頻接收機匹配電路的各種設計方法和設計過程,
2、并給出窄帶射頻接收機同時實現功率匹配和噪聲匹配的設計方法和步驟;2)針對窄帶射頻接收機,提出了基于LC諧振頻率較準以及Q增強技術的高線性射頻前端設計方法;3)針對寬帶多帶寬頻點通信系統(tǒng),提出了一種基于搜索比較算法的濾波器帶寬較準電路,增加了濾波器調諧帶寬的自由度,減小了濾波器的設計復雜度,并節(jié)省了芯片面積;4)針對零中頻架構射頻接收機,提出了數字輔助靜態(tài)直流偏移較準和數字域動態(tài)直流偏移較準相結合的直流偏移消除方法,可以快速高效的校準由于
3、接收機自身以及外部干擾所引起的直流偏差,確保接收機正常工作;5)針對低中頻架構射頻接收機,提出了基于恒定噪聲功率譜密度的自適應I/Q通路失配較準算法以提高接收機的鏡象抑制比;6)針對寬范圍頻率綜合器,給出了保證鎖相環(huán)環(huán)路帶寬及環(huán)路穩(wěn)定性的一般性設計方法,并提出了基于誤差補償的頻率綜合器快速鎖定設計方法;7)針對接收機鏈路預算,提出了一種基于無失真動態(tài)范圍的鏈路預算方法,可以對各模塊的噪聲系數和線性性能指標進行準確的預估和分配。
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