[发明专利]一种高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器在审

专利信息
申请号: 202011350150.7 申请日: 2020-11-26
公开(公告)号: CN112491371A 公开(公告)日: 2021-03-12
发明(设计)人: 苏杰;朱勇;徐祎喆 申请(专利权)人: 北京百瑞互联技术有限公司
主分类号: H03F3/04 分类号: H03F3/04;H03F1/26
代理公司: 北京国科程知识产权代理事务所(普通合伙) 11862 代理人: 曹晓斐
地址: 100085 北京市海淀区上地信息路2号(北京实创*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 线性 可编程 ab 混合 噪声 放大器
【说明书】:

本申请公开了一种高线性度可编程AB‑C类混合跨导的低噪声跨导放大器,包括现场可编程结构,其中,现场可编程结构包括:混频接收器,其包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第一反馈电阻、第二反馈电阻、第一隔直电容以及第二隔直电容;跨导放大器,其包括第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管、第三隔直电容以及第四隔直电容。本申请通过现场可编程结构对接收机进行编程,使其在不同的模式下工作,从而对于噪声、线性度、以及功耗进行优化,以适应不同信号的标准。

技术领域

本申请涉及集成电路领域,尤其涉及一种高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器。

背景技术

跨导放大器作为混合模拟信号电路中的基本组成模块,广泛应用于乘法器、连续时间滤波器、无电感型压控振荡器、连续时间调制器。作为基本的电压电流转换器,跨导放大单元的线性度一直都是模拟集成电路研究的领域的一个热点。随着CMOS工艺的革新与进步,电源电压、动态范围、带宽、噪声、功耗等因素越来越需要和跨导放大单元的线性度进行折中与联合优化。

现有技术中,现代无线接收机需要满足不同频率的多个标准,并且每个标准具有不同的灵敏度和线性度要求。现有的技术要么是基于多个窄带的前端进行设计,要么是基于宽带的低噪声跨导放大器进行设计。窄带的低噪声放大器,窄带通常使用共栅共源结构,电感做负载的结构,通过在输出端口进行电容开关,从而进行不同频率段的工作,性能比较均衡,宽带低噪声放大器一般采用电阻负反馈结构,或者两级反馈结构,或者交叉耦合技术,但是线性度往往不是那么如意。

发明内容

本申请主要是提供一种高线性度可编程AB-C类混合的低噪声跨导放大器,以解决现有技术中宽带低噪声放大器线性度低的问题。

在本申请的一个技术方案中,提供一种高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器包括现场可编程结构,现场可编程结构包括,

混频接收器,其包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第一反馈电阻、第二反馈电阻、第一隔直电容以及第二隔直电容,其中,混频接收器的输入端连接第一隔直电容的输入端,第一隔直电容的输出端连接第一反馈电阻的输入端,第一反馈电阻的输出端连接从第一晶体管的源极,混频接收器的输入端还连接第二隔直电容的输入端,第二反馈电阻的输入端连接第四晶体管的源极,第四晶体管的漏极连接第三晶体管的源极,第二晶体管的源极连接第一晶体管的漏极,混频接收器的输出端分别与第二晶体管的漏极和第三晶体管的漏极连接;

跨导放大器,其包括第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管、第三隔直电容以及第四隔直电容,其中,跨导放大器的输入端经第一隔直电容连接第三隔直电容的输入端,第三隔直电容的输出端连接第五晶体管的栅极,跨导放大器的输入端还经第二隔直电容连接第四隔直电容的输入端,第四隔直电容的输出端连接第八晶体管的栅极,第八晶体管的漏极连接第七晶体管的源极,第六晶体管的源极连接第五晶体管的漏极,跨导放大器的输出端分别与第六晶体管的漏极和第七晶体管的漏极连接。

本申请的技术方案可以达到的有益效果是:本申请提出了一种高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器。通过一个现场可编程结构对接收机进行编程,使其在不同的模式下工作,从而对噪声、线性度、以及功耗进行优化,以适应不同信号的标准。

附图说明

图1是本申请高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器的一个具体实施方式组成的示意图;

图2是本申请高线性度可编程AB-C类混合跨导的低噪声跨导放大器的一个具体实例中混频接收器的电路示意图

附图中标记说明如下:IN-混频接收器的输入端,OUT-混频接收器的输出端,M1-第一晶体管,M2-第二晶体管,M3-第三晶体管,M4-第四晶体管,Vbp-第四晶体管偏置电压输入端,Vbn-第一晶体管偏置电压输入端,Vcs,p-第三晶体管交流电压输入端,Vcs,n-第二晶体管交流电压输入端;

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