摘要射频低噪声放大器被广泛地应用于微波通信,接收器,遥控,遥感,雷达,电子战,射电天文学,地球测绘,电视和高精度的微波测量系统,有着广泛的军用和民用价值。本文介绍了射频低噪声放大器的基本原理以及设计方法,选用了晶体管“ATF54143”,该晶体管具有体积小,成本低的优点。采用微带线进行匹配,运用ADS软件的功率增益圆和等噪声系数圆进行设计、仿真和优化,实现了在2.4GHz噪声系数小于1.0,增益达到30dB左右,驻波系数好于2.0,并给出了仿真结果。23708
关键词 射频 低噪声放大器 噪声系数 增益 驻波比
毕业设计说明书(毕业论文)外文摘要
Title The Design Of An RF LNA
Abstract
RF low noise amplifier(LNA) which has a highly military and civilian value is widely used in microwave communications, receiver, remote control, remote sensing, radar, electronic warfare, radio astronomy, earth mapping, television and microwave measurement system with high accuracy. This paper introduces the basic principle and design method of low noise amplifier.This design uses the chip of ATF54143,which is small and low cost.The matching network is made up by micro-strip,and it is simulated with the power gain circles and noise figure circles of Agilent ADS software.This design achieves a gain about 30dB with noise figure less than 1.0 at 2.4GHz,and the VSWR is better than 2.0.The final test data is also gived at the end of this paper.
Keywords RF LNA NF gain VSWR
目 次
1 引言1
2 低噪声放大器的特点和技术指标1
2.1 工作频率2
2.2 噪声系数 2
2.3功耗2
2.4增益2
2.5匹配3
2.6稳定性3
3. 低噪声放大器的设计与仿真3
3.1低噪声放大器的设计要求3
3.2晶体管的选择与直流分析3
3.3 偏置电路的设计5
3.4稳定性分析7
3.5输入匹配网络的设计12
3.6输出匹配网络的设计17
3.7匹配网络的实现20
3.8放大器的级联23
结论25
致谢26
参考文献27
1.引言
低噪声放大器(LNA)位于接收机的前端,它的主要功能是将天线接收到的有用小信号进行放大,并抑制噪声。目前无线通信基础设施产业正面临必须在拥挤的频谱内提供最佳信号质量和覆盖度的挑战,这对低噪声放大器的设计提出了很高的要求。其中噪声系数是低噪声放大器的一项重要的性能指标,它对整个微波系统的影响很大,选择合适的低噪声放大器,特别是第一级低噪声放大器可以大幅度提高整个接收机的灵敏度和噪声系数[8]。低噪声放大器的增益将决定对后级电路的噪声抑制程度,因此要求低噪声放大器有一定的增益。此外,低噪声放大器的线性度也是一个关键因素,它直接影响了接收器分辨接近信号和区分假信号的能力,会对整个系统的线性度和共模噪声抑制比产生重要的影响。因此,低噪声放大器对降低噪声干扰,提高整个接收机的性能起着非常重要的作用。射频低噪声放大器被广泛地应用于微波通信,接收器,遥控,遥感,雷达,电子战,射电天文学,地球测绘,电视和高精度的微波测量系统,有着广泛的军用和民用价值[9]。
本次课题所使用的ADS软件全称为 Advanced Design System,是美国安捷伦(Agilent)公司所生产拥有的电子设计自动化软件;ADS功能十分强大,包含时域电路仿真 (SPICE-like Simulation)、频域电路仿真 (Harmonic Balance、Linear Analysis)、三文电磁仿真 (EM Simulation)、通信系统仿真(Communication System Simulation)和数字信号处理仿真设计(DSP);支持射频和系统设计工程师开发所有类型的 RF设计,从简单到复杂,是当今世界微波/射频电路和通信系统仿真研究最为通用的软件。
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