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功放設計仿真的一般步驟

電子萬花筒 ? 來源:電子萬花筒 ? 2024-11-16 10:26 ? 次閱讀

功放設計仿真的一般步驟

1、首先需要確定放大器的特性指標,并根據指標選定合適的功放管。

2、將廠家提供的晶體管模型庫導入到ADS模型庫中。

3、根據放大器的要求和晶體管特性確定靜態工作點。

4、進行功率放大器電路設計,包括阻抗匹配、偏置電路等。

5、對所設計電路進行仿真,分析仿真曲線并得出結論。

6、優化功放電路結構和電路參數。

本次PA設計參數如下:

1 頻率:960MHz

2 輸出功率:10W

3 增益:18dB

4 效率:>30%

5 電源電壓:28V

選擇了飛思卡爾的功率管MW6S010N。

設計環境:使用軟件ADS2009,安裝了RF_POWER_ADS2009U1_DK(Designkit)安裝飛思卡爾管子的Designkit。

1、 直流掃描

首先對LDMOS管進行直流工作點掃描。根據Datasheet上的指標,得到當偏置為VDD=28V,VGS=2.7V時,IDQ=125mA。仿真結果如圖1所示。

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圖1 功放直流掃描

2、 偏置和穩定性分析

按照Datasheet設計功放的偏置電路[由于頻率比較低,采用集總電感起到射頻扼流的作用,用電容實現電源濾波

] ,然后,進行穩定性分析,從仿真結果圖2,可見該器件在工作頻段上絕對穩定,可以進行下一步的設計。

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圖 2 穩定性分析

3、負載牽引和源牽引

我們對功放進行負載牽引和源牽引,設定匹配點阻抗960MHz,通過反復修改源和負載阻抗值[利用負載牽引的找到最佳負載阻抗,并將負載阻抗的匹配網絡代入源牽引中,找到最佳源阻抗,并作源匹配網絡,并將找到的最佳源阻抗的匹配網絡再代入負載牽引中,如是反復調整,來找到最終的最佳源阻抗和負載阻抗] ,最終得到收斂,輸入功率為23dBm,輸出的最大功率值為42.31dBm。負載阻抗為5.471+j*5.591, 源阻抗為1.737+j*3.593,仿真結果如圖3和圖4所示。

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圖 3 負載牽引

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圖 4 源牽引

有了源阻抗和負載阻抗,然后利用ADS中的SmithChart工具進行匹配網絡[考慮到功放的工作頻段和調試的方便性,采用傳輸線和集總元件混合匹配網絡,在Smith圓圖上生成匹配電路。整個電路采用微帶線作為傳輸線來實現,使用聚四氟乙烯玻璃纖維板(εr=2.55,h=0.5mm)] 的設計。首先,我們要使靠近功放管的傳輸線寬度大于功放管的引腳寬度。其次,我們要進行共軛匹配,所以要把SmithChart中的阻抗改為與源阻抗和負載阻抗共軛。最后,匹配電路的Q值盡量小。輸出匹配電路的Smith圓圖如圖5所示。最后,將理想器件換成器件模型得到最終的匹配電路并進行優化,如圖6所示,S參數的圖如圖7所示。輸入匹配電路也按照這種方法設計。見圖8-10。

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圖 5 輸出匹配Smith圓圖

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圖6 輸出匹配電路

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圖 7 匹配電路S參數

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圖 8 輸入匹配Smith圓圖

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圖9 輸入匹配電路

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圖 10 匹配電路S參數

4、 諧波平衡仿真

現在可以把輸入輸出匹配電路與加了偏置電路的功放管連接起來,進行諧波平衡仿真。掃描輸入功率為-30-30dBm,由圖11可知,在輸入功率為23dBm時的輸出功率為42.2dBm、附加效率為57.549%、增益為19.2dB。

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圖 11 電路參數

將優化后的原理圖封裝成一個模型,調用HB1ToneFPswp模板,測試IMD3的值,仿真得到輸入22dBm時的輸出功率如圖12所示。

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圖12 HB1Tone頻率掃描

然后進行HB2Tone仿真,由于只要求輸出功率為10W,根據前面的仿真結果,功放在工作頻段內增益為18dB,所以設置輸入功率為22dBm;頻率掃描為900MHz~1000MHz,雙音間隔設置為100KHz。

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圖13 HB2Tone頻率掃描

5、印刷電路版圖

后面的工作就是將原理圖生產印刷電路版圖,自動生產的版圖不符合我們的要求,我們需要自己進行調整。調整好后將文件導出成Gerber文件,然后再導入到Cam350中。完成的電路圖如圖14。

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圖14 印刷電路版圖

板子加工完畢之后,就是調試的過程了。調試可能是個折中,妥協的過程,其涉及的方方面面就不在這里詳述了。以仿真值搭建的電路不一定在實際測試中能達到仿真軟件中的效果,但是正確的仿真卻一定能為設計和調試指明方向。

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原文標題:ADS射頻功放設計簡單流程

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