nullnull单端有源混频器(下变频)的ADS设计一. 用途,背景以及设计要求一. 用途,背景以及设计要求用途背景: 混频器主要用于频率变换,在通信系统中有着重要作用, 发送信号,基带信号首先要通过上变频混频器对其上变频 调制到射频,再发射出去;同样,天线接收射频信号后,要通过混频器(下变频)将射频信号变换为频率较低的中频信号,以便更容易对信号进行后续的调整和处理。
设计要求:输入射频频率范围(fRF) :3.0~3.5GHz;
输出中频频率范围(fIF) :1~1.5GHz;
输入功率大小(Pi) : -30dBm;
输出功率大小(Po) : -30dBm;
杂散抑止: ≥40dBc;
输入输出端口S参数: ≤-15dB;
二.仿真框图及相关说明输入匹
配网络有源
器件输出匹
配网络直流偏
置网络二.仿真框图及相关说明RFLOIF三.仿真设计步骤和各功能块说明三.仿真设计步骤和各功能块说明(1)选择有源器件,确定直流偏置网络
(2)进行S参量仿真,确定输入输出阻抗
(3)设计优化输入输出匹配
(4)进行谐波平衡仿真分析,测量要求指标null(1)选择有源器件,确定直流偏置网络器件选择:摩托罗拉MMBR941
器件类型及特点:NPN型双极晶体管
用于高增益,低噪声小信号放大器设计
截止频率:8GHz
nullnullnull(2)进行S参量仿真,确定输入输出阻抗nullnull(3)设计优化输入输出匹配nullnull完整电路RFLOIF输入匹配输出匹配直流偏置null(4)进行谐波平衡仿真分析,测量要求指标单音谐波平衡仿真单音谐波平衡仿真,本振2 GHz,射频输入3.25 GHz,中频输出1.25 GHz。本振功率0dBm,射频输入功率-30dBm。null双音谐波平衡仿真双音谐波平衡仿真,本振2 GHz,射频输入3.2 GHz,3.3GHz。本振功率0dBm,射频输入功率分别为-30dBm。四.总结四.总结本仿真使用了直流(DC)仿真,S参量仿真和谐波
平衡仿真等仿真方法。
设计要求输入射频功率-30dBm时,输出功率也应该
达到-30dBm,本仿真中只达到越-32dBm。这应该与
选用的器件有一定关系,器件到3G以上性能已经不
是很好。
本仿真采用了单平衡混频器结构,电路结构容易实现,
缺点是很难做到宽带应用中本振信号,射频信号以及
中频信号的隔离。该设计要求如采用单平衡或双平衡
混频器设计,可以取得更好效果。
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