【摘 要】
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射频接收机是卫星导航定位系统的重要组成部分。低噪声放大器(LNA)作为射频接收芯片的第一级,其性能的好坏直接影响着整个接收机的噪声系数、灵敏度等。本文针对目前在我国应
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射频接收机是卫星导航定位系统的重要组成部分。低噪声放大器(LNA)作为射频接收芯片的第一级,其性能的好坏直接影响着整个接收机的噪声系数、灵敏度等。本文针对目前在我国应用比较广泛的卫星导航定位系统——GPS和“北斗”,设计了一个能够工作在GPS的L1以及“北斗”的B1、B2、B3频段上的LNA。首先,在对LNA的主要性能指标有所掌握的基础上,分析总结了当前几种常见LNA电路结构的优缺点,最后采用源极电感负反馈结构作为此次LNA的主体结构。为了保证LNA有良好的工作性能,设计了一个满足性能需求的基准电流源电路以改进LNA中的电流镜电路。此外还设计了控制电路,使得LNA能够工作在四种不同偏置电流下。由于LNA输入端的栅极电感L_g取值比较大,所以在芯片外部实现;LNA输出端的漏极电感L_d相对较小,所以采用在芯片内部与外部两种实现方式,分别设计了LNA1和LNA2。本文基于TSMC 0.18μm RF CMOS工艺,采用Cadence软件对LNA进行电路设计、版图设计和仿真分析,分别得到LNA1和LNA2的后仿真结果。将LNA送至工艺厂家流片制造,在封装好的LNA芯片外部采用分立的电感、电容元件对其进行输入输出匹配,使其能够在L1/B1、B2/B3两个窄带频段上工作。对匹配好的LNA进行测试,最后对比分析后仿真结果与实测结果,发现LNA1的实测结果较后仿真结果性能下降较大,LNA2性能下降较小。对测试结果进行详细的分析,初步查找出导致性能下降的原因,为后续工作打下基础。
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