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文檔簡介
1、在未來的移動通信領(lǐng)域,手持設(shè)備將會集成越來越多的功能,成為一個通用的終端,而射頻前端是手持終端中的一個重要模塊,這勢必會對單芯片多標準的射頻前端提出要求。隨著CMOS工藝不斷進步和成熟,器件、電路和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新,用CMOS 來實現(xiàn)單芯片多標準的射頻收發(fā)器已經(jīng)是一種趨勢。而要實現(xiàn)多標準的射頻收發(fā)器,必然要求設(shè)計出相應(yīng)的多標準功率放大器電路。
本文實現(xiàn)了一款雙頻帶可控增益的功率放大器。并設(shè)計了一種低頻段寬帶功率放大器的結(jié)構(gòu)
2、,在輸入和輸出級采用寬帶放大器,級間采用可重構(gòu)匹配電路,負載采用寬帶匹配電路來實現(xiàn);分析和比較了幾種開關(guān)的特性,設(shè)計實現(xiàn)了互補型開關(guān),該開關(guān)較好的實現(xiàn)了功率放大器中兩個頻帶的選擇;在仿真功率放大器的驅(qū)動級和輸出級阻抗頻率特性的基礎(chǔ)上,設(shè)計出了相應(yīng)的阻抗匹配電路,精確實現(xiàn)了功率放大器中的阻抗匹配。另外,該功率放大器還可以實現(xiàn)輸出功率控制的功能。
本文設(shè)計的功率放大器電路采用SMIC 0.18 μm CMOS工藝,電路仿真工具
3、采用Cadence公司的SpectreRF。通過仿真分析,最終實現(xiàn)的功率放大器工作頻率為2.4GHz和390MHz-970MHz。當工作在2.4GHz時,1dB 壓縮點約為-0.6dBm,最大PAE可達34.8%,最大輸出功率為23dBm;當工作在390MHz-970MHz時,1dB 壓縮點約為-2.5dBm,最大的PAE可達29.6%,最大的輸出功率為20.8dBm。兩個頻段功率放大器均工作穩(wěn)定、實現(xiàn)了輸出功率的控制。
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