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微波低噪声放大器的仿真设计与测量 设计过程 一、设计意义 二、设计原理 三、设计步骤 四、仿真结果与测量 二、设计原理 三、设计步骤 第一步:偏置电路设计 第二步:稳定性设计 第三步:输入匹配网络的设计 第四步:输出匹配网络的设计 设计结果(2) 最终仿真结果 测量 测量仪器: GSP830频谱仪 测量 未放大时的频谱 结束 谢谢各位老师! 姓 名:辛振宇 学 号:20072410135 专 业:电子信息工程 指导教师:周晓平 一、设计意义 微波低噪声放大器是微波通信系统的前端装置,直接接收来自天线的微波信号,并对其进行放大。低噪声放大器的噪声系数几乎决定了整个系统的噪声系数,因此对其噪声系数的优化是一个非常重要的环节。低噪声放大器在微波通信、卫星地面接收、卫星遥感、雷达、GPS接收机等当代信息系统中都有着重要的应用,因此本设计有着一定的实际意义。 本设计利用ADS仿真软件,并使用了高电子迁移率晶体管(HEMT)作为放大电路的核心,它有着微波晶体管中最低的噪声系数。低噪声放大器的设计核心是对输入匹配网络进行“最佳噪声匹配”,即从最小噪声系数的角度出发来设计输入匹配网络。同时,通过添加各种射频扼流电路和负反馈来提高稳定性,并对输出匹配网络进行最大增益设计,以满足系统各项参数的要求。 第一步:偏置电路设计 先扫描出晶体管的直流静态工作点,然后利用DA_FETBias控件设计出偏置电路: 第二步:稳定性设计 添加了负反馈和扼流 电路: 仿真结果: 第三步:输入匹配网络设计(最佳噪声匹配) 利用Smith圆图工具设计出的匹配网络,实现了输入端向最小噪声反射系数的匹配 加入匹配网络后的仿真结果: 第四步:输出匹配网络设计(最大增益匹配) 同样利用Smith圆图工具设计出匹配网络,实现了晶体管输出阻抗与输出端口的共轭匹配。 四:设计结果(1) 最终实现的电路图 放大后的频谱 功率增益:(-50.9)-(-50.0)= 8.1dB
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