首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--放大技术、放大器论文--放大器论文--低噪声放大器论文

CMOS毫米波低噪声放大器设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 国内外现状第12-13页
    1.3 本文的主要工作第13-14页
    1.4 本论文的结构安排第14-15页
第二章 CMOS低噪声放大器基本理论第15-32页
    2.1 CMOS集成电路中的元器件第15-20页
        2.1.1 电感第15-16页
        2.1.2 电容第16-17页
        2.1.3 变压器第17-18页
        2.1.4 MOSFET噪声模型第18-20页
    2.2 低噪声放大器主要指标第20-27页
        2.2.1 增益第20-21页
        2.2.2 噪声系数第21-23页
        2.2.3 S参数第23-24页
        2.2.4 非线性度第24-27页
        2.2.5 稳定性第27页
    2.3 噪声系数测量原理第27-31页
        2.3.1 超噪比第29-30页
        2.3.2 Y因子法第30-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 CMOS低噪声放大器的结构第32-50页
    3.1 传统结构低噪声放大器第32-35页
        3.1.1 共栅结构第32-33页
        3.1.2 共栅结构第33-34页
        3.1.3 电阻反馈结构第34-35页
    3.2 噪声抵消结构第35-38页
        3.2.1 电阻反馈型噪声抵消结构第36-37页
        3.2.2 并联分支噪声抵消结构第37-38页
    3.3 GM-BOOST结构第38-43页
        3.3.1 GM-BOOST基本工作原理第38-39页
        3.3.2 GM-BOOST结构对输入匹配的影响第39页
        3.3.3 GM-BOOST结构对噪声的影响第39-40页
        3.3.4 GM-BOOST对非线性度的影响第40-42页
        3.3.5 GM-BOOST结构的实现第42-43页
    3.4 变压器负反馈结构第43-47页
        3.4.1 毫米波电路设计中反向隔离度的问题第43-45页
        3.4.2 变压器负反馈结构的分析第45-47页
    3.5 变压器正反馈结构第47-49页
    3.6 小结第49-50页
第四章 Q-BAND噪声抵消低噪声放大器的设计第50-71页
    4.1 噪声抵消低噪声放大器整体设计第50-58页
        4.1.1 噪声性能及输入匹配第52-56页
        4.1.2 输出匹配网络第56-57页
        4.1.3 偏置电路与功耗第57-58页
    4.2 版图设计与后仿第58-63页
        4.2.1 变压器结构与仿真第59-61页
        4.2.2 电路仿真结果第61-63页
    4.3 芯片测试第63-70页
        4.3.1 芯片测试平台与方法第63-65页
        4.3.2 测试结果及分析第65-70页
    4.4 小结第70-71页
第五章 Q-BAND GM-BOOST低噪声放大器设计第71-83页
    5.1 工艺选择与设计指标第71-72页
    5.2 GM-BOOST低噪声放大器总体设计第72-79页
        5.2.1 变压器结构的选择第72-73页
        5.2.2 噪声性能及输入匹配分析第73-77页
        5.2.3 变压器负反馈及稳定性分析第77-78页
        5.2.4 偏置电路与功耗第78-79页
    5.3 版图设计与后仿第79-82页
        5.3.1 版图设计第79页
        5.3.2 仿真结果第79-82页
    5.4 小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间取得的成果第89-90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:60GHz射频前端集成技术分析与设计
下一篇:电场辐射发射与敏感度测试中的不确定度分析