【摘 要】
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传统的SAW滤波器因其体积庞大、只能置于芯片外,频带固定的特点,不满足射频前端集成化的需求。N路径滤波器因其中心频率可调谐、高Q值以及良好的线性度的特点,可用于实现射频前端的带通和带阻滤波器。本文旨在对面向无SAW接收机的N路径滤波器进行研究和设计,完成了两款N路径滤波器的设计与仿真验证:(1)利用沃尔什(Walsh)函数具有理想的互相关特性,Walsh序列正交性不受本身之间重叠的影响。将沃尔什正
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传统的SAW滤波器因其体积庞大、只能置于芯片外,频带固定的特点,不满足射频前端集成化的需求。N路径滤波器因其中心频率可调谐、高Q值以及良好的线性度的特点,可用于实现射频前端的带通和带阻滤波器。本文旨在对面向无SAW接收机的N路径滤波器进行研究和设计,完成了两款N路径滤波器的设计与仿真验证:(1)利用沃尔什(Walsh)函数具有理想的互相关特性,Walsh序列正交性不受本身之间重叠的影响。将沃尔什正交序列应用于N路径滤波器,根据其空间、频谱和码域的特性对信号进行可重构的选择/抑制滤波。设计了一款基于沃尔什函数(WF)序列的N路径陷波滤波器,这证明了使用WF序列进行并联带阻滤波的可行性。(2)依据目前N路径滤波器存在阻带抑制能力有限且不能抑制在LO频率谐波处的信号的问题,本文采用三级二阶N路径滤波单元设计了一种带有谐波抑制功能的高阶有源N路径带通滤波器。通过在第二、三级之间插入负电阻和回转器提高滤波器的Q值、带宽和线性度;在末级的串联型二阶N路径滤波单元中采用有相位差的时钟信号进行控制,在具备比较高的滚降斜率的同时又能有效地抑制三次谐波。通过抑制三次谐波改善了RF前端的邻频选择性,从而减轻了后级混频器线性度的设计压力。基于0.18-μm CMOS工艺仿真,结果表明该滤波器的增益最高可达20.12d B,中心频率的调谐范围为0.1-1GHz,且在f_s=700MHz处,带外抑制高达到50.2d B,噪声系数为4.71-6.9d B,且频偏为50MHz时,带外IIP3(输入三阶交调点)为16.3d Bm。
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