Advertisement

这款双平衡有源混频器,在2.4 GHz频段内工作,并具备源负载特性,性能卓越 (2012年)。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
对具有源负载的CMOS双平衡Gilbert有源混频器的1/f噪声特性、线性性能以及转换增益进行了详尽的考察和研究。该混频器采用PMOSFETs作为源负载,并于2.4 GHz频段运行。为了显著降低混频器的1/f噪声水平,我们巧妙地利用了双阱工艺中的寄生垂直NPN晶体管作为快速开关器件,并结合在PMOSFETs端并联低噪声分流电路作为源负载的设计策略。此外,我们还充分发挥了在PMOSFETs处的高性能运算放大器的优势,它不仅为零中频输出端提供了理想的直流偏置电压,有效避免了下级电路的饱和现象,同时也能为混频器提供充足且必要的转换增益。进一步地,通过在输入跨导(Gm)级电路中引入电容交叉耦合电路,我们成功地实现了对转换增益的进一步提升和优化。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 一种应用于2.4GHz的高效率带2012
    优质
    本文介绍了一种针对2.4GHz频段设计的高效能带源负载双平衡有源混频器,创新性地提高了混频器在该频率下的性能和稳定性。该研究发表于2012年。 本段落深入分析了采用PMOSFETs作为负载的CMOS双平衡Gilbert有源混频器在2.4GHz频段下的1/f噪声、线性度与转换增益特性。为了减少混频器中的1/f噪声,使用了双阱工艺中寄生垂直NPN晶体管作为开关,并且在PMOSFETs处并联最低噪声的分流电路作为负载。通过运用高性能运算放大器,在PMOSFETs位置为零中频输出提供了合适的直流偏置电压以防止下级电路饱和,同时提高了混频器的整体转换增益。此外,输入跨导(Gm)级采用电容交叉耦合技术进一步提升了转换增益。
  • 5G NR2.6 GHz的覆盖分析
    优质
    本文对5G NR技术在2.6GHz频段的覆盖性能进行了深入研究和分析,探讨了该频段下无线通信的各项关键指标及优化方案。 目前关于5G新空口的研究主要集中在中高频段。然而,在4G使用的低频段进行重新耕作对于实现5G的大规模连续组网具有重要意义,但相关研究较少。基于对影响无线电传播能力因素的讨论,我们选择了3GPP TR38.901中的城区室外非视线传播模型,并使用当前主流空口参数进行了多系统主要物理信道传播能力的仿真。通过对比4G和5G NR各频段相同物理信道的覆盖能力,研究发现,在2.6 GHz频段下,5G NR的主要信道能够实现与现有4G基础网络相媲美的连续覆盖效果。
  • 设计-
    优质
    简介:本文探讨了混频器的设计原理与实现方法,特别聚焦于平衡混频器的结构优化和性能提升,旨在为射频通信系统提供更高效的解决方案。 二、平衡混频器 Vj2以相反极性安装,因此混频器的中频电流同相并构成迭加输出。 混频管与电桥之间的匹配电路将混频管阻抗调整为50欧姆。电桥的所有端口均为Z0 = 50欧姆。1~2臂和3~4臂的特性阻抗是Z0,而2~3臂和1~4臂也是。 本振的相位噪声通过l口进入电桥,并在Vj1和Vj2中混成的中频噪声相互抵消,因此大大削弱了本振噪声的影响。这是平衡混频器的重要特性之一。 平衡混频器中有部分组合频率成分会在中频端口相互抵消。在这类分支电桥型设计中,被抵消的频率成分是m(fs + fp),其中m = 1,2,3...等整数。 图9-8 展示了典型的分支电桥平衡混频器结构。每个臂长为λg/4,这里的λg是指本振和信号平均频率对应的微带波长。通常情况下,中频较低时fs ≈ fp,因此以下讨论中的微带波长均不特指是针对fs还是fp。 输入的本振fp通过电桥第l口进入并被均匀分配至两只混频管Vj1和Vj2;信号fs则从第2口输入,并同样地经过电桥后到达这两只混频管。两个微波接地由低阻抗开路线在Sl和S2点构成,分别连接到Vjl和另一支路的相应位置。
  • 式二极管
    优质
    简介:双平衡式二极管混频器是一种采用两个平衡电路和肖特基二极管组成的射频前端混合信号集成电路组件,用于实现不同频率间的信号转换。 二极管双平衡混频器是一种在无线电通信和电子设备中广泛应用的关键组件,在超外差式接收机中有重要应用。这种混频器利用了二极管的非线性特性,能够将射频(RF)信号与本地振荡器(LO)信号结合,产生新的频率——即中频(IF)信号。其优点包括电路结构简洁、噪声低、工作频带宽、组合频率少以及设计上的灵活性和功能多样性。 双平衡混频器的基本电路由四个二极管组成,它们的布局类似于桥式整流器,但连接方式不同,形成了一个环状结构,因此也被称为环型混频器。这种结构有助于消除直流偏置和镜像频率干扰,从而提高信号质量。通常该电路会配合三线传输线变压器和环式封装的肖特基二极管来提升性能,工作频率范围可以覆盖从1MHz到1GHz。 二极管双平衡混频器具有多种功能,在实际应用中非常灵活: 1. **混频器**:输入信号通过IF端或RF端,本振信号通过LO端。当本振频率与输入信号相差较大时,IF端作为输入,RF端作为输出;若频率相近,则反之亦然。 2. **衰减器和开关**:控制IF端的直流电平可以调节RF端的输出信号强度甚至将其关闭,实现信号的开关功能。 3. **0-pi调相器**:LO端的信号与IF端交流方波脉冲相互作用,通过改变方波极性,在RF端产生0-pi相位变化的信号。 4. **鉴相器**:当相同频率的信号同时输入到LO和RF端时,IF端输出反映两者相位关系的电压,用于检测相位差。 5. **平衡调制器**:载波在RF端,调制信号在IF端,混合后从LO端输出两个边频以实现幅度调制。 6. **调幅器**:通过向IF端添加可变直流电压来调整调制度,从而控制输出的调幅信号强度。 7. **脉冲调制器**:RF端加载载波,IF端加入单极性脉冲,LO端则输出脉冲载波信号以实现脉冲调制。 二极管双平衡混频器是无线通信系统中的重要组件,能够进行频率转换和多种类型的信号调制。适用于复杂的通信应用场景,并在现代电子技术中占据不可或缺的地位。
  • 二极管电路剖析 (2004)
    优质
    本文深入分析了二极管双平衡混频器的工作原理和设计特点,探讨其在射频通信中的应用优势及性能优化方法。 本段落探讨了二极管环形混频电路的工作原理,并通过分析与计算得出最终输出电流的组合频率分量。研究指出,由于二极管特性不匹配以及变压器中心抽头不对称,各端口之间的隔离效果不佳,导致会有少量功率在不同端口之间串通。针对这一问题,提出了三种解决组合频率干扰的方法。
  • 三相三线不(Delta)电演示:条件下展示三相三线电传输 - MATLAB实现...
    优质
    本项目通过MATLAB仿真,展示了三相三线制下不平衡负载对电源传输性能的影响。模拟了Delta连接方式下的电力系统,并分析其电压与电流的分布情况。 在电力系统中,三相电源广泛应用于工业和民用领域,因为它们可以提供稳定且高效的电能传输。在三相 - 三线系统中,通常采用星形(Y)或三角形(Delta)连接方式。本话题将重点讨论在三角形(Delta)连接下不平衡负载的情况及其对电力系统的影响,并通过MATLAB这一强大的数值计算和仿真工具来深入理解这一概念。 首先了解一下三相 - 三线 Delta 连接的基本原理。在Delta连接中,三个负载或发电机的末端相互连接,形成一个闭合的三角形。每一相都直接与电源线相连,没有中性点。这种连接方式适用于对称和不对称负载,但当负载不平衡时,问题就出现了。 不平衡负载指的是三相系统中各相的电流或功率不均等。在Delta连接中,不平衡负载可能导致以下问题: 1. **电压降**:由于各相负载分布不均匀,导致线路阻抗引起的电压降不同,在不同的相之间产生差异,影响供电质量。 2. **电机性能下降**:不平衡电压和电流会影响电动机的效率和寿命,可能会导致过热、振动增加以及噪音增大。 3. **功率损耗**:不平衡电流会在系统中产生额外的无功功率,增加了线路损耗并降低整个系统的能效。 4. **设备损坏**:长期处于不平衡状态可能导致电器设备过载,加速老化,并可能引起故障或烧毁。 5. **谐波问题**:不平衡负载还可能引发谐波现象,对电力系统的稳定性和设备的正常运行构成威胁。 MATLAB在模拟和分析这种不平衡负载情况时非常有用。例如,可以利用Simulink库中的电力系统模块构建一个包含三相电源、Delta连接的负载模型及测量仪表的仿真模型,并通过改变各个负载大小来模拟不平衡状态。通过这样的仿真,能够观察电压、电流以及功率因数等参数的变化,从而评估和分析不平衡负载对整个系统的具体影响。 在提供的压缩包`threewire_unbalanced_delta.zip`中可能包含以下文件: 1. `unbalanced_load_model.mdl` - 一个用Simulink构建的三相不平衡负载Delta连接模型。 2. `results.txt` - 记录不同负载条件下电压、电流和功率数据的仿真结果文本段落件。 3. `plot.fig` - 显示了不平衡负载对系统性能影响的MATLAB图形结果文件。 4. `README.md` - 包含如何运行仿真及解读结果说明文档。 通过分析这些文件,可以更深入地理解三相Delta连接下的不平衡负载问题,并为实际电力系统的优化和故障诊断提供理论支持。使用MATLAB进行此类分析是现代电力工程教育与研究中的常见方式,它能够帮助我们更好地理解和解决三相电力系统中出现的复杂问题。
  • 二极管的高课程设计
    优质
    本课程设计聚焦于二极管双平衡混频器的高频应用,深入探讨其工作原理、设计方法及优化技术,旨在提升学生在无线通信领域的实践技能。 高频课程设计:二极管双平衡混频器 该段文字主要强调了关于“高频课程设计”的内容,并且专注于介绍“二极管双平衡混频器”。此主题可能涉及到电子工程、通信技术等领域,旨在通过理论与实践结合的方式深入探讨和研究相关概念和技术。
  • 基于ADS的CMOS设计
    优质
    本研究聚焦于采用先进的电路设计技术(ADS)进行CMOS双平衡混频器的设计与优化,旨在提升其在无线通信系统中的性能表现。 本段落分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作原理,并探讨了转换增益、线性度与跨导及CMOS沟道尺寸等相关电路参数之间的关系。基于这些研究,使用ADS软件进行了设计和优化工作。
  • 基于CMOS的ADS设计
    优质
    本研究探讨了采用CMOS工艺的ADS(Advanced Design System)技术设计双平衡混频器的方法,旨在优化射频前端电路性能。通过理论分析与仿真验证,提出了一种新型结构以实现低功耗、高线性度及宽带宽特性,适用于无线通信系统中的频率转换模块。 本段落介绍了一种使用ADS软件设计的CMOS双平衡混频器。通过参考相关设计方案,确定了转换增益、噪声系数以及1dB压缩点等关键参数,并利用ADS软件中的调谐功能进行了仿真测试。该设计采用了Gilbert结构,能够满足大于10dB的转换增益、小于10的噪声系数和超过0dBm的1dB压缩点的要求。
  • 微带
    优质
    简介:微带平衡式混频器是一种采用微带线技术设计的射频电路组件,能够实现信号频率转换功能。其平衡结构有效降低了噪声和干扰,广泛应用于通信系统中。 本例程基于ADS2019进行混频器的仿真设计,主要采用3dB定向耦合器以及滤波电路实现混频器的设计。代码经过测试确认可用。