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文檔簡介
1、智能終端的普及和移動數(shù)據(jù)的快速增長造成了全球性的頻譜不足,使得無線服務提供商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。毫米波技術被認為是不斷滿足消費者對不斷增長的無線數(shù)據(jù)容量需求的關鍵技術,同時,先進的硅基工藝使得在毫米波波段實現(xiàn)收發(fā)機的全集成成為可能。100GHz以上的系統(tǒng)可以應用在通信、遙感、毫米波成像以及行星輻射探測等領域,存在的一個主要挑戰(zhàn)是缺少相對便宜的純凈的信號源。目前業(yè)界在高頻振蕩器上已經開展了一些研究,但低頻振蕩器加倍頻器的方案因其具有較好的
2、頻率穩(wěn)定性和相位噪聲,仍是一種常用的方法。此外,功率放大器是僅剩的幾個未能成功實現(xiàn)集成的電路,它的功能是在信號發(fā)射到空氣中之前放大信號到所需的功率水平,由于硅基工藝特定的限制,設計高線性度和效率的功率放大器仍是一項挑戰(zhàn)性的工作。
本研究主要內容包括:⑴介紹了毫米波技術的特點和研究方法,總結了D波段功率放大器和倍頻器的技術指標以及拓撲結構。介紹了硅基集成電路中的器件和功率放大器的主要技術指標,并對提高功率放大器帶寬、增益、輸出功
3、率以及線性度和效率的方法進行了詳細的闡述。同時,簡要介紹了倍頻器的主要技術指標以及性能改善技術。⑵基于0.13 SiGe BiCMOS工藝完成了240GHz倍頻器的設計和仿真。240GHz的倍頻器由120GHz的功率放大器和240GHz的二倍頻器兩個子模塊構成。120GHz的功率放大器是由4級共射級結構級聯(lián)組成的單端功率放大器。仿真結果表明,單端的功率放大器在120GHz處的小信號增益為21.97,3帶寬為24GHz(98-122GHz
4、),飽和輸出功率為7.04,功率附加效率為7.5%,輸出1壓縮點為3.87,直流功耗為55.68。二倍頻器是經典的push-push結構。仿真結果表明,二倍頻器的最大輸出功率為3.84,最大增益為-4.76,直流功耗為35。240GHz的倍頻器實現(xiàn)了10的功率增益,0的輸出功率。⑶完成了兩款基于65nm CMOS工藝的140GHz功率放大器的設計。第一款功率放大器采用三級全差分結構,前兩級為共源結構,最后一級為共源共柵結構。仿真結果表明
5、,該功率放大器在140GHz處的小信號增益為17.5,3帶寬為25GHz(130-155GHz),飽和輸出功率為7.9,輸出1壓縮點為5.2功率附加效率為7.5%,直流功耗為80。第二款功率放大器采用四級全差分結構,四級全為共源結構。仿真結果表明,該功率放大器在140GHz處的小信號增益為16.8,3帶寬為17GHz(136-153GHz),飽和輸出功率為11.3輸出1壓縮點為6.55,功率附加效率為4%,直流功耗為160。提出了兩種對
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