欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:31983416
大小:1.51 MB
页数:61页
时间:2019-01-30
《x波段单片低噪声放大器的的研究论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、硕士论文X波段单片低噪声放大器的研究摘要本论文主要介绍的是X波段PHEMT管MMIC低噪声放大器的电路设计、版图设计和仿真结果。文中深入研究了微波单片低噪声放大器的非线性模型提取技术和CAD设计优化技术,设计了低噪声放大芯片的匹配电路、偏置电路和拓扑结构,在尽可能小的尺寸上实现了低噪声、高增益的要求,保证了芯片栅极尺寸的最小化,以及尽可能高的线性度.该MMIC低噪声放大器工作频率在9~llGHz,采用三级放大的拓扑结构,设计软件采用ADS系统,对管芯、输入匹配、级问匹配和输出匹配设计了针对性的匹配网络,每一级放
2、大根据设计的结果,针对噪声系数、增益和输入输出驻波比一同进行优化,输入输出均匹配到50欧姆,待每一级设计达到要求,再进行三级电路的级联优化。最后实现的X波段单片低噪声放大器在工作频带内具有低噪声(小于0.75dB)、高增益(大于33.9dB)和较好的输入输出驻波比(小于1.3)等优良的电特性,输入输出均匹配到50欧姆标准阻抗,符合设计指标要求。关键词:微波单片集成电路,X波段,PFIEMT晶体管,低噪声放大器硕士论文x波段单片低噪声放大罂的研究AbstractThispapermainlyintroduceth
3、ecircuitdesign、layoutdesignandsimulationresultofXbandPHEMTtransistorMMlClownoiseamplifier.ItdeeplyresearchesextractionmethodofnonlinearmodelandoptimizationtechniqueofCADresign。Matchingcircuit÷biascircuitandtopologystructurearealldesigned.Sothat,itachieveslow
4、noiseandhighgainassmall-scaleaspossible,andensuresminimizeofgatedimensionandashigh—linearityaspossible.ThisMMICLNA'sworkingfxequencyis9~llGHz.Weusethrce-stagecircuitsoftopology$tnlcture.ThispaperU.qe8ADSdesignsoftware.Eachstageselectsappropriatetopologyorcir
5、cuitarchitectureappropriateforthatparticularLNA.Aimatnoisefactor,gainandVSWRproceedoptimization.InputandoutputportsallmatchtO500hrn.Aftereachstageachievesdesigndemand,cascadeofthree·stagecircuitsproceedoptimization.Atlast,theXbandMMICLNAachievesanoisefactoro
6、flessthanO.75riB.againofmorethan33.9dB.andgoodVSWRoflessthan1.3OVerthe9~llGHzband.Inputandoutputportsallmatchto500hm.Itaccordswitktheperformanceindex..Keywords.MMIC,Xband,PHEMT,LNA声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获
7、得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。研究生签名:鉴遗妒参年6月耀日学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名:垒盘厩年白月绣日硕士论文X波段单片低噪声放大器的研究1绪论1.1概述本论文设计的X波段单片低噪声放大器(MMIC)属微波技术研究
8、领域,本文通过对X波段单片低噪声放大器设计、仿真等技术的深入研究,实现了小型化、低噪声、高增益、低成本,高可靠性的X波段单片低噪声放大器。j本论文研究成果可广泛应用于微波无线商业应用(如:LMDS、点对点无线通信、点对多点无线通信、空中交通管理、汽车防撞雷达、公路交通控制及仪表应用等)以及微波军事应用(如:卫星通信、雷达、航空航天及其他系统装备等)两大领域,其中商业应用为一个巨大的潜在
此文档下载收益归作者所有