采用ADS的CMOS雙平衡混頻器設計
從圖4可以看出,正如前文所描述,由于用正弦信號替代理想方波信號,必須在本振功率高到一定程度,開關管工作于近似理想開關狀態時,混頻器才能保持較穩定的轉換增益。由圖可知當本振信號大于-3dBm時,轉換增益穩定保持在10dB以上。
圖5所式是實際中頻輸出功率與理想輸出功率的差異。圖中直線為線性增益的延長線,曲線為混頻器實際增益的輸出曲線。由圖中標示可知,當射頻輸入信號RF達到-8dBm時,實際增益出現壓縮,此時中頻輸出功率1.2dBm左右。
對于出現兩個頻率很相近的射頻信號RF1、RF2同時進入混頻器和本振LO進行混頻。由于混頻器為非線性器件,輸出頻譜中會包含多階產物,其中3階產物的頻率:ω3:ω3=ωLO-(2ωRF1-ωRF2)和ω3=ωLO-(2ωRF2-ωRF1)會出現輸出中頻附近,造成很大的干擾,尤其出現射頻多路通信系統中將會是相當嚴重的問題。故仿真時用2.5GHz+50kHz的雙音功率源,圖6中m2標示的為一根三階分量的譜線,經仿真軟件計算得出的結果見表2。
根據經驗公式,一般情況下三階調制截止點比1dB壓縮點高10dB左右,據此可驗證仿真結果是否合理。
3 結束語
本文采用TSMC 0.25μm工藝CMOS設計了一種具有Gilbert結構的有源雙平衡混頻器,在不增加電路復雜性的前提下,通過反饋電阻的引入及借助ADS軟件對元件及電路參數的適當選取,使該混頻器的增益及線性度較文獻、均有明顯的改進,并可滿足當前大部分無線通信的要求。
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