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无线设计中LNA和PA的基本原理.doc


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无线设计中LNA和PA的基本原理.doc:..对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)。使5G成为现实的努力,以及PA和LNA在VSAT端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10GHz的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA和PA制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA的碑化稼(GaAs)和用于PA的氮化稼(GaN)。本文将介绍LNA和PA的作用和要求及其主要特性,然后介绍典型的GaAs和GaN器件以及在利用这些器件进行设计时应牢记的事项。LNA的灵敏作用LNA的作用是从天线获取极其微弱的不确定信号,这些信号通常是微伏数量级的信号或者低于JOOdBm,然后将该信号放大至一个更有用的水平,:LV(图l)o具体来看,在50Q系统中10pV为・87dBm,100pV等于・67dBm。利用现代电子技术可以轻松实现这样的增益,但LNA在微弱的输入信号中加入各种噪声时,问题将远不是那么简单。LNA的放大优势会在这样的噪声中完全消失。AntennaDuplexerRFSystem图1:接收路径的低噪声放大器(LNA)和发送路径的功率放大器(PA)经由双工器连接到天线,双工器分开两个信号,并防止相对强大的PA输出使灵敏的LNA输入过载。(图片来源:Digi-KeyElectronics)注意,LNA工作在一个充满未知的世界中。作为收发器通道的前端,LNA必须能捕捉并放大相关带宽内功耗极低的低电压信号以及天线造成的相关随机噪声。在信号理论中,这种情况称作未知信号/未知噪声难题,是所有信号处理难题中最难的部分。LNA的主要参数是噪声系数(NF)、增益和线性度。噪声来自热源及其它噪声源,・・20dB之间。有一些设计采用在彳氐增益、彳氐NF级后加一个更高增益级的级联放大器,这种设计可能达到较高的NF,不过一旦初始信号已经〃增大〃,这样做就变得不那么重要。(有关LNA、噪声和射频接收器的详细内容,请参阅TechZone中《低噪声放大器可以最大限度地提升接收器的灵敏度》—文。)LNA的另一个问题是非线性度,因为合成谐波和互调失真可使接收到的信号质量恶化,在位误差率(BER)相当低时使得信号解调和解码变得更加困难。通常用三阶交调点(IP引作为线性度的特征化参数,将三阶非线性项引起的非线性乘积与以线性方式放大的信号关联在一起;IP3值越高,放大器性能的线性度越好。功耗和能效在LNA中通常不属于首要问题。就本质而言,绝大多数LNA是功耗相当低且电流消耗在10・100mA之间的器件,它们向下一级提供电压增益,但不会向负载输送功率。此夕卜,系统中仅采用一个或者两个LNA(后者常用于Wi-Fi和5G等接口的多功能天线设计中),因此通过彳氐功耗LNA节能的意义不大。除工作频率和带宽外,各种LNA相对来讲在功能上非常相似。一些LNA还具有增益控制功能,因此能够应对输入信号的宽动态范围,而不会出现过载、饱和。在基站至手机通道损耗范围宽的移动应用中,输入信号强度变化范围如此之宽的情况会经常遇到,即使单连接循环也是如此。输入信号到LNA的路由以及来自其输出信号与元器件本身的规格一样重要。因此,设计人员必须使用复杂的建模和布局工具来实现LNA的全部潜在性能。由于布局或阻抗匹配不佳,优质元器件可能容易劣化,因此务必要使用供应商提供的史密斯圆图(参见〃史密斯圆图:射频设计中依旧至关重要的一个’古老’图形工具〃),以及支持仿真和分析软件的可靠电路模型。由于这些原因,几乎所有在GHz范围内工作的高性能LNA供应商均会提供评估板或经过验证的印刷电路板布局,因为测试设置的每个方面都至关重要,包括布局、连接器、接地、旁路和电源。没有这些资源,设计人员就需要浪费时间来评估元器件在其应用中的性能。基于GaAs的LNA的一个代表是HMC519LC4TR。这是一种来自AnalogDevices的18到31GHzpHEMT(假晶高电子迁移率晶体管)器件(图2)。这种无引线4x4mm陶瓷表面贴装封装可提供14dB的小信号增益,+23dBm的高IP3O该器件可从单个+3V电源提取75mA电流。N//C列图国洌㉙迪AA⑥EKBEBBN//COOOOOO、、、、、、NNNNNNPACKAGEBASE图2:HMC519LC4TRGaAsLNA为18至31GHz的低电平输入提供低噪声增益;大多数封装连接用于电源轨、接地或不使用。(图片来源:AnalogDevic

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  • 时间2019-09-18
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