随着无线通信技术的飞速发展,未来无线通信终端必将走向多模、多标准、多协议的方向,并最终在世界范围内实现不同通信网络的无缝切换和完整支持,这将成为越来越迫切的发展需求。因此,可配置多模个人无线通信射频接收机的研究将变得尤为重要。本项目将基于现有个人无线通信协议,针对GSM到LTE带宽变化范围大、工作频带宽等特点,研究可配置多模个人无线通信射频接收前端的关键技术,并在此基础上,辅助以低功耗技术,最终实现一个兼容GSM/TD-SCDMA/TD-LTE的灵活可配置、多模、低功耗个人无线通信射频接收机前端。本项目将重点研究低噪声系数、高Q值的低噪声放大器的连续精确可调电路技术以及可配置接收机中的IQ匹配、IP2等校正技术。本项目中提出的新型的电路结构和校正技术将会促进我国射频集成电路设计产业的发展,具有很好的学术价值和宽广的应用前景。
wireless communications;radip frequency;receiver;reconfigurable;multimode
本项目研究了兼容GSM/TD-SCDMA/TD-LTE的灵活可配置、多模、低功耗个人无线通信射频接收机前端电路,重点研究了IP2校正、DCOC失调、低功耗等技术,所完成的工作主要包含以下几个方面 1.系统设计。完成了各通讯协议分析,并采用直接变频的体系结构,利用cadence和ADS,对接收机进行了系统仿真,获得了各个电路模块的性能指标。 2. 电路设计。(1)从低功耗角度出发,设计并流片了包含低噪声放大器、混频器、滤波器以及可变增益放大器在内的射频前端接收电路,其工作模式可配置为GSM/TD-SCDMA/LTE等。(2)设计并流片了一个窄带自动调谐的低噪声放大器电路,测试结果显示调谐范围可达到1.85GHz~2.6GHz,噪声系数为1.9~2.4dB,直流功耗为9.6mw,该部分研究内容发表在国际知名会议IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium上。(3)研究了IQ失配校正、DCOC校正、IP2校正等技术,并将研究应用于电路设计中,取得了显著地改善。(4)基于TSMC 65nm先进工艺研究了下变频混频器电路设计。 3.系统验证。基于所设计的电路进行了系统测试及验证。