1.9GHz基站前端射频LNA仿真与实现
1 lna的设计
1.1 lna结构选择
通常,在lna的设计中主要考虑低噪声系数(nf)、足够的增益(g)和绝对的稳定性。对于本文tma放大器中lna设计的实际技术规范要求如表1所示。同时要求所使用的lna结构满足良好的输入输出匹配,保证lna的稳定性,兼顾到功分/合路网络的低损耗、几何尺寸小,工作带宽内良好的相位和幅度匹配,足够的工作带宽(涵盖在1.95ghz左右),符合cdma标准上行频率。据此选择了以平衡结构为特征的lna结构(如图2)。这种平衡结构的重要特性是:它较单阶放大器的截点高出一倍,并以标准50Ω实现输入输出匹配,在某一路硬件失效时电路的冗余设计可保证系统的正常运行。但通常增益减少6db。
1.2偏置及匹配网络的设计和源端接地电感处理
1.2.1 偏置及匹配网络的设计
atf-54143的偏置网络是根据元件的静态工作点和输入输出匹配网络设计得出。输入匹配网络则由元件的最佳噪声反射系数topt为主来决定,以求得噪声系数nf降到最小;输出匹配则要求共轭匹配,以求得最大功率输出,保证有足够的增益,两者都在smith图上实现输入输出至50Ω的匹配。首先,元件的偏置以电阻r1和r2(见图3)组成的分压器实现,分压器的电压取自漏极电压,并为电路提供电压负反馈,以维持漏极电流的恒定,r3为漏栅极的限压电阻。r1,r2,r3的计算值见式(1)。
终端设备的无线通信模块主要分为天线、射频前端模块(RF FEM)、射频收发模块、以及基带信号处理器四部分。其中射频前端是无线连接的核心,是在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收的基础零件。 射频前端芯片主要是实现信号在不同频率下的收发,包括射频功率放大器(PA)、射频低噪声放大器(LNA)、射频开关、滤波器、双工器等。目前射频前端芯片主要应用于手机和通讯模块市场、WiFi路由器市场和通讯基站市场等。
700MHz可充分利用现有900M/2.6G站址资源,快速、低成本的部署一张广覆盖和深度覆盖的5G网络,因此,其首先面临的挑战是,由于需在铁塔上新增700MHz设备而带来的天面资源紧张问题。
天线的基本原理是:导线上有交变电流流动时,就会产生电磁波辐射。若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,辐射很弱;将两导线张开电场就散播在周围空间,辐射增强。
5G通讯网络将一改过去高度仰赖大型基站的布建架构,而大量使用小型基站,让电信营运商能以最具成本效益的方式弹性组网,从而提高网络密度与覆盖范围,达到比4G技术更高的传输率和网络容量。
如果把 sub 6GHz 5G 网络比喻为在一座老城里扩建一条单车道公路,那么毫米波 5G 就相当于在一座新城里新修一条四至八车道公路。