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  • 基于802.15.4射频模块的软硬件设计

    在栅极引入电阻的方法相比,该方法 能在极少降低放大电路增益的同时,获得更低的噪声和更广带宽内的稳定。 放大器与输入输出端信号源和天线的匹配很重要。放大器匹配主要有两种方式:一是以 获得噪声系数最小为目的的噪声匹配;二是以获得最大功率传输和最小反射损耗为目的的共 轭匹配。考虑到本设计要求主要是增加射频通信距离,必须尽量减少反射损耗;另外从发射 源输出的信号信噪比情况比较好,对噪声不是特别敏感,本文采用共轭匹配。 1.2 仿真结果: 直流偏置关系到 pa 核心器件低噪放大管atf55143 的静态工作点。从ads2005a 给出 的dc-simulation 仿真结果:栅源电压vgs=0.428v,漏源电压vds=2.86v,漏源电流 ids=10.3ma 都与atf55143 工作在2.4ghz 的数据手册基本吻合,说明本设计atf55143 工 作在正常的工作范围内。 s21 为输出端口与输入端口信号比值,代表信号的放大情况,理论上是越大越好;但它 和其他参数相互关联,所以一般综合权衡取折中值。输入反射系数s11 为输入端口信号反射 与输入比值,代表输入损耗;输出反射系

  • 基于LTCC技术的S波段低噪声放大器的小型化设计

    2 整体设计方案 2.1 低噪声放大器设计原理 低噪声放大器与一般的放大器的不同之处在于, 低噪放是按照噪声来最佳匹配而并非最大增益点, 因此, 增益相对会下降。噪声最佳匹配情况下的增益称为相关增益。通常相关增益比最大增益大概低2~4db。 2.2 性能指标、器件选择与单级电路仿真 本设计采用两级放大, 指标要求如下: 噪声系数≦0.8db;增益≧24db;增益平坦度为±0.5db;输入输出驻波≦1.3, 且dc~14gh稳定。 设计时, 第一级放大器可选用atf55143,它的优势是增益高, 噪声系数小, 体积小, 工作电流较小, 静态工作点稳定, 不易自激。其基板采用ferro公司的a6膜片并考虑到内埋置电感、电容与机械强度等因素, 电路基板的厚度为0.6mm。 第一级偏置与匹配电路的示意图如图1所示。 图1 第一级偏置与匹配电路示意图 图1 中, c1、l1、c2、l2的合理选择对噪声、s11、s22、增益等能否达到指标具有非常重要的作用。这两组l/c高通滤波电路也能有效的抑制低频震荡。r1和r2的合理选择不但可以降低漏电流, 而且还可起到

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