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射频关键性设计教程Lecture12_LNA_design
Lecture 12 Richard Li, 2009 Figure 19 1dB compression point when fo = 895 MHz -20 -10 0 -30 10 -10 -30 -20 0 10 100 20 30 Pin, dBm Pout, dBm -40 -1.25 1 dB 5 -15 -5 -25 -35 1 dB compression point = -1.25 dBm 11.64 10 Figure 20 3rd order input intercept point when fo = 895 MHz -30 -20 -10 -40 0 20 -90 -110 -30 -70 -50 -10 10 30 50 Pin, dBm Pout, dBm 8.60 3rd order intercept point IIP3 = 8.6 dBm 17.74 n =1 n =3 P P* Figure 21 2nd order input intercept point when fo = 895 MHz -30 -20 -10 60 0 10 40 -80 -100 -20 -60 -40 0 20 40 60 Pin, dBm Pout, dBm 38.1 20 30 50 80 2nd order intercept point IIP2= 38.1 dBm n =1 n =2 Specification or Goals Selection of Device Size De-Q Input Output Impedance Matching Is S11*=ГS,opt ? Yes No Option#2: Change of Idd or Icc Final Testing Yes No Raw Device Testing Is LNA stable? Change of Topology Yes No Do all of them reach goals ? Test for: o DC: I/branch; V/node; o Gain, NF, their circles o S11, S22, S12, o Harmonics, P1dB, IP3, IP2 Figure 22 Flow chat of LNA design procedures Option#1:Addition of Ldegen Option#3: Change of Devic Size Is Flag#1=1 ? Yes No Is Flag#2=1 ? Yes No Is Flag#3=1 ? Yes No Flag#1=1 Flag#3=1 Flag#2=1 Yes No Is BWenough ? Change of Topology o Other examples * LNA Design for VHF radio Part list (Purchased from MuRata) C1 13 pF C2 1500 pF C4 1500 pF C6 1500 pF C7 6.2 pF L1 92 nH L2 92 nH L3 33 nH R1 3.3 kΩ R2 3.3 kΩ R3 390 Ω R6 100 Ω Q1 BFQ67 Q1 L3 Modified raw device Vcc Figure 23 LNA designed for VHF radio C2 C6 R2 L2 L1 C7 In Out C4 R3 C1 R1 R6 50 Ω 50 Ω Specification Final tested result Frequency range 130 MHz to 180 MHz Device BFQ67 (Manufactured by Siemens) DC power supply 3 V Current drain 4 mA 3.47 mA Gain 10 dB 15.0 dB Noise Figure 2 dB 1.75 dB IIP3 0 dBm 2.5
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