資料介紹
在蜂窩手機(jī)和其他數(shù)字的、便攜式、無線通信設(shè)備中,有三個參數(shù)越來越重要。低功率消耗和輕型電池給設(shè)備帶來自由移動的權(quán)力,更高的前端接受靈敏度增加了接收距離,更高的前端線性度對可容許的動態(tài)范圍具有直接的影響。隨著π/4DQPSK和 8QAM這類非恒定能量調(diào)制方案的使用,上面三個參數(shù)的重要性越來越大。 SiGe (硅鍺)技術(shù)是最近的一項(xiàng)技術(shù)革新,能同時改善接收機(jī)的功耗、靈敏度和動態(tài)范圍。GST-3是新的基于硅鍺技術(shù)的高速 IC處理工藝,其特點(diǎn)是具有35GHz的特征頻率(fT)。下面的典型前端框圖(圖1)中給出了用硅鍺技術(shù)實(shí)現(xiàn)的混頻器和低噪聲放大器(LNA)可能達(dá)到的性能(1.9GHz)。
在下行鏈路中對噪聲系數(shù)的主要影響來自于LNA第一級晶體管輸入級產(chǎn)生的噪聲。噪聲系數(shù)(NF)是一個體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能的參數(shù),用來將實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中的噪聲與通過理想的無噪聲網(wǎng)絡(luò)后信號中的噪聲進(jìn)行比較。具有功率增益G = POUT/PIN的放大器或其他網(wǎng)絡(luò)的噪聲因數(shù)(F)可以表示為:
我們只關(guān)心熱噪聲(也叫做約翰遜噪聲或白噪聲)和散粒噪聲(也叫做肖特基噪聲)。一個具體的雙極型晶體管高頻等效模型 (Giacoleto模型,參見圖2)會幫助我們理解這個噪聲是如何產(chǎn)生的。這個模型還告訴我們硅鍺技術(shù)是如何降低LNA前端噪聲系數(shù)的。
在一個溫度大于零(0°K)的導(dǎo)體內(nèi),電荷載體的隨機(jī)運(yùn)動產(chǎn)生了隨機(jī)的噪聲電壓和電流。隨著導(dǎo)體溫度的升高這些電荷載體隨機(jī)運(yùn)動的速度會加快,也就提高了噪聲電壓。晶體管基區(qū)寄生電阻(Rbb′)產(chǎn)生的熱噪聲為Vn(f) = 4kTRbb′,其中Vn(f)是電壓噪聲譜密度,單位是V2/Hz,k是玻爾茲曼常數(shù)(1.38×10-23 Joules/Kelvin),T是以開爾文為單位的絕對溫度(°C + 273°)。散粒噪聲是電荷載體的粒子特性的結(jié)果。半導(dǎo)體內(nèi)流動的DC電流通常被認(rèn)為在每一時刻都是恒定的,但是任何電流都是由一個個的電子和空穴的運(yùn)動所形成的。只有這些電荷載體所產(chǎn)生的電流的時間平均值才可以看做是恒定的電流。電荷載體數(shù)量的任何波動都會在那個時刻產(chǎn)生隨機(jī)的電流,這就是散粒噪聲。
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