【摘 要】
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集成电路制造工艺的进步和无线通信技术的不断发展,促使了射频芯片不断向高集成度、低功耗和低成本的方向发展。复数滤波器作为低中频接收机中的重要模块,实现镜像抑制和信道
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集成电路制造工艺的进步和无线通信技术的不断发展,促使了射频芯片不断向高集成度、低功耗和低成本的方向发展。复数滤波器作为低中频接收机中的重要模块,实现镜像抑制和信道选择的功能,同时滤波器灵活的调谐能力可以使接收机满足不同通信标准的要求。因此设计一款宽频带调谐可配置复数滤波器具有重要的研究意义。论文设计了一款应用于低中频接收机中的宽频带调谐可配置Gm-C复数滤波器。论文阐述了滤波器的基本理论,包括滤波器的主要性能指标和复数滤波器的两种实现方式,并根据接收机的指标要求,确定了Gm-C复数滤波器的性能指标和具体设计方案。首先以四阶Gm-C低通滤波器为原型,通过交叉耦合跨导对低通滤波器进行线性频移,设计出四阶Gm-C复数滤波器的拓扑结构。然后基于电流传输器的结构,设计了一种宽范围可调高线性度跨导放大器,并且实现了滤波器中跨导值的精确比例关系。为了满足滤波器频率调谐和校准的要求,论文设计了一种跨导放大器主从控制电路,通过将Gm转变成与电容C成精确正比关系的变量,从而消除了工艺偏差对时间常数C/Gm的影响,可以同时实现Gm-C滤波器的频率调谐和校准。论文设计的宽频带调谐可配置Gm-C复数滤波器在SMIC0.18μmCMOS工艺下完成了电路原理图和版图的设计,并流片验证。测试结果表明:根据滤波器带宽的不同,在1.8 V的电源电压下电路的静态电流为1.6mA-2.1mA;滤波器中心频率的调谐范围为147kHz到1.95MHz,带宽的调谐范围为94kHz到1.96MHz,中心频率和带宽均可独立调节,且镜像抑制比大于20dB;滤波器的输入三阶互调点1IP3达到12.8dBm。测试结果满足设计指标要求。
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