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第41637篇:一种加快RFIC发射机设计速度的创新方法 |
| 发布时间:2006年10月8日 点击次数:527 |
| 来源:电子设计技术 作者:Andy Howard |
对RFIC收发机设计来说,您需要大量的不同模拟技术和功能,如无线局域网(WLAN)或IEEE 802.11b中集成RFIC收发机发射部分应用的频域(谐波平衡)、混合频域和时域(电路包络)、电磁和混合数字域、频域和时域(无线测试台)。这些模拟技术速度快、效率高,对仍然使用传统时域模拟器的RFIC设计人员来说,他们仍应非常关注这些模拟技术。
在VCO设计中应用频域模拟
如果VCO不振荡会怎么样呢?您怎样使用工具、确定原因及怎样解决问题?一半的VCO设计与谐振器有关,而另一半则与有源电路有关,有源电路在某个频率范围内生成负电阻,其足够大,可以克服谐振器中的损耗。如果模拟器表明VCO没有振荡,您可以去掉谐振器,换上测试信号,相对于频率和/ 或幅度扫描信号,使用它确定给谐振器带来的阻抗。如果这个阻抗的实数部分不为负,或者幅度太小,那么可以试着调节偏置电流和器件尺寸等部分,直到满足振荡条件。
检验VCO/预定标器组合在温度和制造流程变化的情况下的工作状况。为执行这些模拟,您需要一个工具,简便地解算VCO和预定标器相对于扫描参数的运行情况。频域模拟器(在解算预定标器时给定生成瞬变的初始推测)特别适合这类扫描模拟,您希望获得电路相对于某个参数的稳态响应。这是因为在运行参数扫描时,频域模拟器对扫描参数值n-1使用电路的解算结果,作为使用扫描参数值n解算电路的初始推测。只要电路的响应相对于扫描参数变化得不是太快,那么可以迅速简便地找到解算结果。 在直接转换系统中,混频器通常用来把信号从RF转换到基带(在接收机中)或从基带转换到RF (在发射机中)。可以从输入和输出信号的稳态频域频谱中,直接计算出混频器技术数据,如变频增益和IP3 (三阶截获点)。如果使用纯时域模拟器(如 SPICE),那么输出频率与输入频率之比越大(这个比率对直接转换系统会特别大,因为基带靠近DC),要求的模拟时间越长。这是因为在使用时域模拟器时,必须使用足够小的时间步进,对RF及其谐波取样,并使用足够长的结束时间,捕获整个周期中频率最低的信号。频域模拟器没有这个频率比问题,因为要求的模拟时间不依赖信号的频率。
通过这些参数扫描,设计人员应大体了解哪些参数对电压增益及三阶截获的影响最大。但是,如果可以迅速执行这些参数扫描(在本例中,扫描4个不同值的FET宽度及计算转换增益和IP3只需75秒),那么可以简便地确定哪些参数有影响,哪些参数没有影响。 对WLAN信号失真进行模拟
对基带链路应用频域和WTB模拟
模拟功放器 在此设计中,功放器与收发机其余部分集成起来,用于输出功率相对较低的WLAN (802.11b)应用。 参数扫描和快速频域模拟可以对有源器件进行高效的负荷拉动模拟和源拉动模拟,其应该表明最优的负荷拉动阻抗和源拉动阻抗(并在需要时表明谐波阻抗),以使传送的功率和/或功率加效率达到最大。图8表明了功放器输出级中使用的其中一个FET的负荷拉动模拟结果。
下一步是创建放大器的提取视图,它使用Cadence AssuraRF,包括250,000多个寄生单元 (包括754个非线性单元)。在使用上面的谐波平衡频域模拟器时,在1.5 dB增益压缩点以上对这个提取视图进行单音调功率扫描模拟需要大约2小时38分钟的时间,表明谐波平衡能够处理非常大的电路。图9说明了提取视图模拟结果。
我们在放大器上进行了无线测试台模拟(要求大约40秒) ,而不是提取视图,确定可以提供的最大输入功率,同时仍满足输出频谱模板要求。
还可以同时扫描I和Q基带信号的幅度和相位,以便放大器输出信号得到的幅度和相位清除螺旋。图11显示了基带输入信号,左边是基带链输出上的螺旋(标有 “IF”,但其没有进行频率转换),右边是功放器输出上的螺旋。注意,螺旋已经显示在作出任何RF处理前进行压缩。这为测试多个基带I和Q组合与RF输出信号的对映情况提供了一条快速途径。要求的模拟时间随着创建的螺旋的分辨率变化,但图12所示的粗螺旋只要求大约10分钟的时间。
我们进行双边带调制测试,其中I和Q输入信号都是1 MHz的同相正弦曲线。VCO设成接近5 GHz,提供接近2.5 GHz的LO。因此,PA的输出有双边带频谱,其中心是LO频率。可以扫描基带正弦曲线的幅度,显示互调失真相应提高。这一模拟要求1小时19分钟,略长于上面介绍的比较简单的调制精度测试。模拟结果如图13所示。
作为晶体管级发射机的最终测试,我们使用Ptolemy生成时域基带I和Q WLAN信号。这些信号从数据集读入发射机模拟,用来驱动I和Q 基带链路。这一模拟对666个符号要求接近10小时的时间。尽管这一时间很长,但它可以在晚上完成。从这里,我们可以看到输出轨道图、功率及是否满足频谱模板,如图14所示。
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