Receptor de conversión directa de alta linealidad con la técnica de ecualización de transconductancia y método DCOC
Autores: Han, Yiming; Wang, Fengjie; Liu, Jiarui; Wang, Zhiyu; Yu, Faxin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Receptor de conversión directa de alta linealidad con la técnica de ecualización de transconductancia y método DCOC
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Receptores de conversión
Métodos de alta linealidad
Puntos de intercepción de segundo orden
Puntos de intercepción de tercer orden
Técnica de equalización de transconductancia
Calibración de offset de CC
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
Para mejorar la linealidad de los receptores de conversión directa (DCRs), se proponen dos métodos de alta linealidad para altos puntos de intercepción de segundo orden (IP2s) y altos puntos de intercepción de tercer orden (IP3s). Para mejorar los IP3s, se propone una técnica de ecualización de transconductancia para un amplificador operacional de entrada complementaria (OPAMP) en un filtro pasa bajos (LPF) activo-RC, mientras que se propone un método de calibración de compensación de corriente continua (DCOC) digital-analógico híbrido para mejorar los IP2s. Por un lado, la técnica propuesta de ecualización de transconductancia utiliza un par de resistencias para garantizar una alta ganancia de voltaje para un OPAMP con topología Miller de dos etapas bajo un amplio rango de voltaje de entrada para mejorar la linealidad con poca degradación del rendimiento de ruido. Por otro lado, durante el método DCOC, el amplificador de bajo ruido se apaga y se reemplaza por una resistencia equivalente de la impedancia de salida del amplificador de bajo ruido para garantizar la precisión y efectividad del método DCOC. Fabricado en tecnología CMOS de 40 nm, el receptor con los métodos propuestos puede lograr una figura de ruido de 2.6-3.5 dB en todo el rango de frecuencia, con un OIP3 de 28 dBm, un IM2 superior a 70 dBc y una corriente continua restante de -53.2 dBm bajo una ganancia de voltaje total de 60 dB.
Descripción
Para mejorar la linealidad de los receptores de conversión directa (DCRs), se proponen dos métodos de alta linealidad para altos puntos de intercepción de segundo orden (IP2s) y altos puntos de intercepción de tercer orden (IP3s). Para mejorar los IP3s, se propone una técnica de ecualización de transconductancia para un amplificador operacional de entrada complementaria (OPAMP) en un filtro pasa bajos (LPF) activo-RC, mientras que se propone un método de calibración de compensación de corriente continua (DCOC) digital-analógico híbrido para mejorar los IP2s. Por un lado, la técnica propuesta de ecualización de transconductancia utiliza un par de resistencias para garantizar una alta ganancia de voltaje para un OPAMP con topología Miller de dos etapas bajo un amplio rango de voltaje de entrada para mejorar la linealidad con poca degradación del rendimiento de ruido. Por otro lado, durante el método DCOC, el amplificador de bajo ruido se apaga y se reemplaza por una resistencia equivalente de la impedancia de salida del amplificador de bajo ruido para garantizar la precisión y efectividad del método DCOC. Fabricado en tecnología CMOS de 40 nm, el receptor con los métodos propuestos puede lograr una figura de ruido de 2.6-3.5 dB en todo el rango de frecuencia, con un OIP3 de 28 dBm, un IM2 superior a 70 dBc y una corriente continua restante de -53.2 dBm bajo una ganancia de voltaje total de 60 dB.