RU2607673C1 - Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах - Google Patents

Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах Download PDF

Info

Publication number
RU2607673C1
RU2607673C1 RU2015145037A RU2015145037A RU2607673C1 RU 2607673 C1 RU2607673 C1 RU 2607673C1 RU 2015145037 A RU2015145037 A RU 2015145037A RU 2015145037 A RU2015145037 A RU 2015145037A RU 2607673 C1 RU2607673 C1 RU 2607673C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mos
transistors
mos transistors
gates
inputs
Prior art date
Application number
RU2015145037A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Балашов
Иван Александрович Румянцев
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого" ФГАОУ ВО "СПбПУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого" ФГАОУ ВО "СПбПУ" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого" ФГАОУ ВО "СПбПУ"
Priority to RU2015145037A priority Critical patent/RU2607673C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607673C1 publication Critical patent/RU2607673C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к областям радиотехники и связи. Высокочастотный фазовращатель выполнен на основе КМОП-технологии, при этом усилители с переменным коэффициентом усиления построены на основе модифицированных ячеек Гильберта, а аналоговый дифференциальный квадратурный сумматор подключен к квадратурному полифазному фильтру напрямую. Каждая модифицированная ячейка Гильберта состоит из десяти МОП-транзисторов. При этом затворы первого и четвертого МОП-транзисторов являются высокочастотными входами, истоки первого и второго МОП-транзисторов соединены со стоком девятого МОП-транзистора, истоки третьего и четвертого МОП-транзисторов соединены со стоком десятого МОП-транзистора, исток девятого и десятого МОП-транзисторов подключен к общему узлу, затворы девятого и десятого МОП-транзисторов подключены к первому выходу источника напряжений смещения, затворы второго и третьего МОП-транзисторов подключены ко второму выходу источника напряжений смещения, стоки первого и третьего МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки пятого и шестого МОП-транзисторов, стоки второго и четвертого МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки седьмого и восьмого МОП-транзисторов, затворы пятого и восьмого МОП-транзисторов и затворы шестого и седьмого МОП-транзисторов представляют собой управляющие дифференциальные входы соответственно, стоки пятого и седьмого МОП-транзисторов и стоки шестого и восьмого МОП-транзисторов подключены к двум входам цепи нагрузки соответственно Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах с конструкцией согласно изобретению обладает уменьшенной ошибкой установки фазы и потребляемой мощностью, а также более низкой себестоимостью. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в области радиоэлектроники.
Известен «Перестраиваемый фазовращатель-аттенюатор» [US патент №8724739]. Фазовращатель состоит из полифазного фильтра, цифроаналогового преобразователя, аттенюатора с переменным коэффициентом ослабления и аналогового квадратурного сумматора, построенного на основе усилителей с переменным коэффициентом усиления в виде ячеек Гильберта и цепи нагрузки. Изменение коэффициента передачи усилителя осуществляется путем параллельного подключения нескольких усиливающих каскадов. Недостатком фазовращателя является увеличение ошибки установки фазы при изменении коэффициентов передачи усилителей из-за увеличения входной емкости сумматора, на которую нагружен полифазный фильтр, формирующий квадратурные дифференциальные сигналы.
Известен патент «Фазоздвигающая схема на биполярных транзисторах для использования в передающих устройствах, состоящая из двух блоков, через которые протекают токи, представляющие произведение синфазных компонент и весовых коэффициентов, соответственно» [FR патент №2984638]. Фазовращатель состоит из двух усилителей с переменным коэффициентом усиления в виде ячеек Гильберта, цепей нагрузки и преобразователей частоты. Фазовый сдвиг осуществляется за счет перемножения высокочастотного сигнала с квадратурными опорными сигналами и переносом на промежуточную частоту. Недостатком фазовращателя является возможность реализации только с переносом частоты несущей, при этом ошибка установки фазы зависит от амплитудно-фазового дисбаланса опорного колебания, что требует синтезатора частот низким уровнем фазовых шумов.
Известен «Активный фазовращатель», выбранный за прототип [RU патент №2510980]. Фазовращатель построен на биполярных транзисторах на основе SiGe-технологии и включает квадратурный полифазный фильтр, повторители напряжения, аналоговый квадратурный сумматор, состоящий из двух усилителей с переменным коэффициентом усиления в виде ячеек Гильберта и цепи нагрузки, источник питания, цифроаналоговый преобразователь, источник напряжения смещения, блок преобразователя дифференциального сигнала в однополярный. Эмиттерные повторители включены между выходами полифазного фильтра и входами сумматора для предотвращения влияния входного импеданса аналогового дифференциального сумматора на характеристики полифазного фильтра. Использование повторителей напряжения увеличивает потребляемую мощность фазовращателя и может вызывать паразитную автогенерацию, использование SiGe-технологии увеличивает себестоимость устройства, что является недостатками прототипа.
Задачей изобретения является снижение себестоимости фазовращателя, уменьшение ошибки установки фазы и потребляемой мощности.
Для решения поставленной задачи предложен высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах, который включает квадратурный полифазный фильтр, аналоговый квадратурный дифференциальный сумматор, состоящий из двух усилителей с переменным коэффициентом усиления в виде модифицированных ячейках Гильберта, дифференциальные выходы которых подключены к цепи нагрузки, включенной между выходами аналогового сумматора и шины питания и цепи нагрузки, блок преобразователя дифференциального сигнала в однополярный с согласующей цепью, входы преобразователя подключены к выходам аналогового сумматора. Фазовращатель выполнен на основе КМОП-технологии, при этом аналоговый квадратурный дифференциальный сумматор подключен к полифазному фильтру напрямую. Каждая модифицированная ячейка Гильберта состоит из десяти МОП-транзисторов. Затворы первого и четвертого МОП-транзисторов являются высокочастотными входами модифицированной ячейки Гильберта. Истоки первого и второго МОП-транзисторов соединены со стоком девятого МОП-транзистора. Истоки третьего и четвертого МОП-транзистора соединены со стоком десятого МОП-транзистора. Истоки девятого и десятого МОП-транзисторов подключены к общему узлу. Затворы девятого и десятого МОП-транзисторов подключены к первому выходу источника напряжений смещения. Затворы второго и третьего МОП-транзисторов подключены ко второму выходу источника напряжений смещения. Стоки первого и третьего МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки пятого и шестого МОП-транзисторов. Стоки второго и четвертого МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки седьмого и восьмого МОП-транзисторов. Затворы пятого и восьмого МОП-транзисторов и затворы шестого и седьмого МОП-транзисторов представляют собой управляющие дифференциальные входы соответственно. Стоки пятого и седьмого МОП-транзисторов и стоки шестого и восьмого МОП-транзисторов подключены к двум дифференциальным входам цепи нагрузки соответственно.
Квадратурный полифазный фильтр преобразует дифференциальный сигнал на входах в два квадратурных дифференциальных сигнала на выходах. Каждый из квадратурных дифференциальных сигналов поступает на высокочастотные входы усилителя с переменным коэффициентом усиления и передается на выходы с коэффициентом передачи, который задается аналоговым дифференциальным управляющим сигналом на управляющих входах усилителя. Аналоговые дифференциальные управляющие сигналы поступают с выходов цифроаналогового преобразователя, который преобразует цифровой управляющий сигнал на его входах в два аналоговых дифференциальных управляющих сигнала на его выходах. Дифференциальные выходы усилителей с переменным коэффициентом усиления подключены к дифференциальным входам цепи нагрузки и к дифференциальным входам блока преобразователя дифференциального сигнала в однополярный. В цепи нагрузки происходит сложение квадратурных дифференциальных сигналов с весовым коэффициентами. Результирующий сигнал преобразуется к небалансному виду блоком преобразователя дифференциального сигнала в однополярный.
Модифицированная ячейка Гильберта обеспечивает двукратное уменьшение входной емкости по сравнению с классической ячейкой Гильберта при сравнимом коэффициенте усиления. Усилители в виде модифицированной ячейки Гильберта позволяют уменьшить влияние входного импеданса сумматора на характеристики полифазного фильтра, что приводит к повышению точности установки фазы за счет уменьшения влияния входного импеданса сумматора на характеристики полифазного фильтра и позволяет подключить полифазный фильтр напрямую ко входу сумматора без использования повторителей напряжения. Исключение повторителей напряжения позволяет снизить потребляемую мощность. Снижение себестоимости фазовращателя достигается за счет использования КМОП-технологии.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется графическими материалами, представленными на фиг. 1, 2 и 3:
на фиг. 1 изображена структурная схема высокочастотного фазовращателя;
на фиг. 2 изображена принципиальная схема RLC-полифазного фильтра;
на фиг. 3 приведена зависимость фаз RLC-полифазного фильтра от емкости нагрузки.
Высокочастотный фазовращатель включает: квадратурный полифазный фильтр 1; цифроаналоговый преобразователь 2; аналоговый квадратурный дифференциальный сумматор 3, состоящий из двух усилителей с переменным коэффициентом усиления построенных на основе модифицированной ячейки Гильберта, 4 и 5, и цепи нагрузки 6; блок преобразователя дифференциального сигнала в однополярный 7; источник напряжений смещения 8; шину питания 9; высокочастотный дифференциальный вход 10 фазовращателя; вход цифровых управляющих сигналов 11 фазовращателя; высокочастотный выход 12 фазовращателя.
К выходам квадратурного полифазного фильтра подключены высокочастотные входы аналогового квадратурного сумматора 3, который состоит из двух одинаковых усилителей с переменным коэффициентом усиления, построенных на основе модифицированной ячейки Гильберта, 4 и 5. Высокочастотные дифференциальные входы усилителя с переменным коэффициентом усиления подключены к одной из пар дифференциальных выходов квадратурного полифазного фильтра 1. Управляющие дифференциальные входы усилителя с переменным коэффициентом усиления подключены к одной из пар дифференциальных выходов цифроаналогового преобразователя 2. Входы цифроаналогового преобразователя являются входами цифровых управляющих сигналов 11 фазовращателя. Дифференциальные выходы усилителей с переменным коэффициентом усиления подключены к дифференциальным входам цепи нагрузки 6, которая также обеспечивает питание усилителей с переменным коэффициентом усиления от шины питания 9 и к дифференциальным входам блока преобразователя дифференциального сигнала в однополярный 7, выходы источника напряжений смещения 8 подключены ко входам напряжений смещения усилителей с переменным коэффициентом усиления. Выходом фазовращателя 12 является выход блока преобразователя дифференциального сигнала в однополярный.
Каждая модифицированная ячейка Гильберта состоит из десяти МОП-транзисторов. При этом затворы первого и четвертого МОП-транзисторов являются высокочастотными входами модифицированной ячейки Гильберта. Истоки первого и второго МОП-транзисторов соединены со стоком девятого МОП-транзистора. Истоки третьего и четвертого МОП-транзисторов соединены со стоком десятого МОП-транзистора. Истоки девятого и десятого МОП-транзисторов подключен к общему узлу. Затворы девятого и десятого МОП-транзисторов подключены к первому выходу источника напряжений смещения, затворы второго и третьего МОП-транзисторов подключены ко второму выходу источника напряжений смещения. Стоки первого и третьего МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки пятого и шестого МОП-транзисторов. Стоки второго и четвертого МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки седьмого и восьмого МОП-транзисторов. Затворы пятого и восьмого МОП-транзисторов и затворы шестого и седьмого МОП-транзисторов представляют собой управляющие дифференциальные входы соответственно. Стоки пятого и седьмого МОП-транзисторов и стоки шестого и восьмого МОП-транзисторов подключены к двум входам цепи нагрузки соответственно.
Принцип работы высокочастотного фазовращателя (фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3) заключается в следующем.
Входной дифференциальный сигнал, проходя через квадратурный полифазный фильтр 1, преобразуется в два квадратурных дифференциальных сигнала на выходах полифазного фильтра, которые поступают на вход аналогового квадратурного сумматора 3, который осуществляет сложение квадратурных дифференциальных сигналов с весовыми коэффициентами, заданными двумя парами дифференциальных управляющих сигналов на его входах. Пара аналоговых дифференциальных управляющих сигналов формируется при помощи цифроаналогового преобразователя 2, который преобразует цифровой управляющий сигнал на его входах в дифференциальные аналоговые управляющие сигналы. Блок преобразователя дифференциального сигнала в однополярный 7 преобразует балансный сигнал в однополярный и осуществляет согласование выходного сигнала с нагрузкой. Сложение квадратурных дифференциальных сигналов в аналоговом квадратурном сумматоре осуществляется следующим образом. Квадратурные дифференциальные сигналы поступают на усилители с переменным коэффициентом усиления 4 и 5, коэффициент усиления которых зависит от входных управляющих сигналов. Сигналы с выходов усилителей с переменным коэффициентом усиления 4 и 5 складываются в цепи нагрузки.
Усилитель с переменным коэффициентом усиления в виде модифицированной ячейки Гильберта работает следующим образом. Входной сигнал, поступая на затворы первого и четвертого МОП-транзисторов, приводит к противофазному изменению токов стоков этих транзисторов. Это в свою очередь приводит к изменению токов стоков второго и третьего МОП-транзисторов. Причем изменение тока первого МОП-транзистора синфазно с изменением тока третьего МОП-транзистора, а изменение тока второго МОП-транзистора синфазно с изменением тока четвертого МОП-транзистора, так как суммарный ток первого и второго транзисторов, а также третьего и четвертого МОП-транзисторов не зависит от входного сигнала и определяется токами стоков девятого и десятого МОП-транзисторов соответственно. Далее ток первого МОП-транзистора складываются в фазе с током третьего МОП-транзистора, а ток второго МОП-транзистора складывается в фазе с током четвертого МОП-транзистора. Благодаря этому ток транзисторов удваивается, что позволяет в два раза уменьшить размеры транзисторов с первого по четвертый и, следовательно, в два раза уменьшить входную емкость сумматора, что приводит к уменьшению амплитудно-фазового дисбаланса на выходе квадратурного полифазного фильтра и, как следствие, уменьшению ошибки установки фазы. Цепь нагрузки обеспечивает сложение сигналов и питание транзисторов от шины питания 9.
На фиг. 2 представлен RLC-полифазный фильтр, а на фиг. 3 представлены результаты моделирования зависимости дисбаланса фаз от нагрузочной емкости RLC-квадратурного полифазного фильтра. Как видно из приведенной зависимости, уменьшение нагрузочной емкости позволяет уменьшить дисбаланс фаз. Таким образом, снижение входной емкости сумматора позволяет повысить точность установки фазы.
Построение фазовращателя на МОП-транзисторах на основе КМОП-технологии в отличие от прототипа, построенного на биполярных транзисторах на основе SiGe-технологии, позволяет снизить себестоимость фазовращателя, а также уменьшить ошибку установки фазы и потребляемой мощности фазовращателя.

Claims (1)

  1. Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах, включающий квадратурный полифазный фильтр, цифроаналоговый преобразователь, аналоговый дифференциальный квадратурный сумматор, состоящий из цепи нагрузки и двух усилителей с переменным коэффициентом усиления в виде ячеек Гильберта, дифференциальные выходы которых подключены к цепи нагрузки, включенной между выходами аналогового сумматора и шины питания, блок преобразователя дифференциального сигнала в однополярный с согласующей цепью, входы преобразователя подключены к выходам аналогового сумматора, отличающийся тем, что аналоговый сумматор подключен к полифазному фильтру, усилители построены в виде модифицированных ячеек Гильберта, каждая из которых построена на МОП-транзисторах, при этом затворы первого и четвертого МОП-транзисторов являются высокочастотными входами, истоки первого и второго МОП-транзисторов соединены со стоком девятого МОП-транзистора, истоки третьего и четвертого МОП-транзисторов соединены со стоком десятого МОП-транзистора, исток девятого и десятого МОП-транзисторов подключен к общему узлу, затворы девятого и десятого МОП-транзисторов подключены к первому выходу источника напряжений смещения, затворы второго и третьего МОП-транзисторов подключены ко второму выходу источника напряжений смещения, стоки первого и третьего МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки пятого и шестого МОП-транзисторов, стоки второго и четвертого МОП-транзисторов подключены к узлу, к которому подключены истоки седьмого и восьмого МОП-транзисторов, затворы пятого и восьмого МОП-транзисторов и затворы шестого и седьмого МОП-транзисторов представляют собой управляющие дифференциальные входы соответственно, стоки пятого и седьмого МОП-транзисторов и стоки шестого и восьмого МОП-транзисторов подключены к двум входам цепи нагрузки соответственно.
RU2015145037A 2015-10-20 2015-10-20 Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах RU2607673C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145037A RU2607673C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145037A RU2607673C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607673C1 true RU2607673C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145037A RU2607673C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607673C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1427561A1 (ru) * 1985-10-15 1988-09-30 Предприятие П/Я В-8799 Фазовращатель
US6252474B1 (en) * 1997-12-26 2001-06-26 Nec Corporation Semiconductor phase shifter having high-pass signal path and low-pass signal path connected in parallel
RU2419924C1 (ru) * 2010-03-12 2011-05-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Фазовращатель (варианты)
RU2510980C1 (ru) * 2012-10-25 2014-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Предприятие "Пульсар" Активный фазовращатель (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1427561A1 (ru) * 1985-10-15 1988-09-30 Предприятие П/Я В-8799 Фазовращатель
US6252474B1 (en) * 1997-12-26 2001-06-26 Nec Corporation Semiconductor phase shifter having high-pass signal path and low-pass signal path connected in parallel
RU2419924C1 (ru) * 2010-03-12 2011-05-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Фазовращатель (варианты)
RU2510980C1 (ru) * 2012-10-25 2014-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Предприятие "Пульсар" Активный фазовращатель (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FR2984638A1, ;21.06.2013. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8410846B2 (en) Variable gain amplifier
US20110210881A1 (en) Double balanced digital transmitter
US20080297258A1 (en) Variable impedance circuit; and variable impedance system, filter circuit, amplifier, and communication system using the same
US20060057998A1 (en) Frequency mixing apparatus
JP6474111B2 (ja) 高調波相殺を備えた差動サンプリング回路
RU2607673C1 (ru) Высокочастотный фазовращатель на МОП-транзисторах
JP6446192B2 (ja) 送信装置及び送信方法
RU2396697C2 (ru) Высокочастотный дифференциальный усилитель
CN110120784B (zh) 混频器、接收机及无线通信设备
RU125775U1 (ru) Активный фазовращатель (варианты)
US8331875B2 (en) Amplifier and communication apparatus
RU2647217C1 (ru) Высокочастотный векторный фазовращатель
KR100240640B1 (ko) 능동 발룬 회로
RU2419195C1 (ru) Каскодный усилитель с парафазным выходом
RU2383099C2 (ru) Дифференциальный усилитель с низкоомными входами
RU2432667C1 (ru) Дифференциальный операционный усилитель с малым напряжением питания
JP5144474B2 (ja) 加算器並びにそれを用いた電力合成器、直交変調器、直交復調器、電力増幅器、送信機、及び無線通信機
RU2513489C2 (ru) Мутильдифференциальный операционный усилитель
US20060164167A1 (en) Linear commutating amplifier
JP6254014B2 (ja) ハーモニックリジェクション電力増幅器
US11128258B2 (en) Mixer circuitry
US8594593B2 (en) Frequency converter and transmitter
RU2510980C1 (ru) Активный фазовращатель (варианты)
RU2642538C1 (ru) Интегральный аттенюатор
RU2320078C1 (ru) Комплементарный дифференциальный усилитель

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20171102