基于Cadence Virtuoso 设计平台的单片射频收发集成电路的设计过程.doc
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1、基于Cadence Virtuoso 设计平台的单片射频收发集成电路的设计过程引言在当前通信市场的带动下,通信技术飞速向前发展,手持无线通信终端成为其中的热门应用之一。因此,单片集成的射频收发系统正受到越来越广泛的关注。典型的射频收发系统包括低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)、滤波器、可变增益放大器,以及提供本振所需的频率综合器等单元模块,如图1 所示。对于工作在射频环境的电路系统,如2.4G 或5G 的WLAN应用,系统中要包含射频前端的小信号噪声敏感电路、对基带低频大信号有高线性度要求的模块、发射端大电流的PA 模块、锁相环频率综合器中的数字块,以及非线性特性的VCO等各具特点的
2、电路。众多的电路单元及其丰富的特点必然要求在这种系统的设计过程中有一个功能丰富且强大的设计平台。在综合比较后,本文选定了Cadence Virtuoso 全定制IC 设计工具。图1 典型的射频收发系统Virtuoso 是Cadence 公司推出的用于模拟/数字混合电路仿真和射频电路仿真的专业软件。基于此平台,Cadence 公司还开发了面向射频设计的新技术,包括射频提取技术、针对无线芯片设计的两个新设计流程。不仅如此,目前的Virtuoso 已经整合了来自合作伙伴安捷伦、CoWare、Helic 和Mathworks 等公司的技术,射频设计能力大为增强。使用该项新技术,可以减少设计反复,并缩短
3、产品上市时间。其AMS 工具可以实现自顶向下、数/模混合的电路设计;Composer 工具可以方便地进行电路设计的输入和管理;Spectre/SpectreRF 仿真器精度高,适合不同特点的电路设计;Layout工具包含了布局、交叉参考、布线、版图验证、参数提取等功能;此外,Virtuoso能进行可靠的后仿真和成品率控制。基于Virtuoso 的行为仿真和系统规划射频收发系统的设计最终能否成功,以及模块指标分配是否合理可行,都有赖于具体电路设计之前对系统的行为建模和计算,即所谓的行为仿真。这也是自顶向下设计模式的关键一步。Cadence 内置的Verilog-A 和VHDL仿真器,以及混合输入
4、模式的仿真方法提供了这种可能性。而且,Cadence 软件免费提供了大量的行为模型供选择使用,对于射频系统设计,所要做的就是调用并设定各个模块预期的指标要求,通过仿真很快就能得到系统的行为特征。根据要求可以方便地修改各个模块的指标重新仿真,直到系统的行为满足要求为止。以接收机为例,接收系统如图2所示。每个模块的指标设定非常具体,如输入输出阻抗、增益、隔离度、噪声系数NF、线性度IP3、直流偏移IP2等。仿真完成后,每个模块的指标分配任务也同时完成。每个模块用具体电路实现后可以逐一取代相应的设计模块,进行系统仿真,可以看出每个模块是否满足系统的需要,进而评估每个实际模块对系统性能的影响。基于Vi
5、rtuoso Spectre/SpectreRF 的电路模块仿真设计基于上述的行为仿真结果和指标分配结果,可以划分系统模块设计任务,对每个单元块分别进行设计仿真。LNALNA 是射频接收机最前端的一个有源部件,它决定了系统的噪声性能。对它的要求主要是具有尽量低的NF 和足够的功率增益、好的输入匹配,其次是高线性度和隔离度。其电路如图3所示。利用Spectre 的SP 分析或SpectreRF 的PSS+Pnoise 分析都可以进行NF分析。还可以利用NFmin 的结果来挑选晶体管的尺寸,以使最优源阻抗满足最小的噪声要求。图2 LNA 电路原理图Mixer混频器是收发机的核心,由于完成的是变频工
6、作,其主要仿真方法需采用SpectreRF 仿真器。混频器的增益、NF 等与输入输出有关,但输入和输出工作在不同的频段上,往往要在PSS 分析的基础上进行其它分析才能得到正确结果,如PSP、Pnoise、PAC 等。混频器的结构是典型双平衡吉尔伯特。 VGA基带VGA 由于频率低、增益大,因此对噪声要求不高,主要是对线性度、增益等指标有较高的要求,SpectreRF 的PSS 扫描可以方便地对模块的输入进行扫描并自动对扫描曲线作延长,直接标示出线性度P1dB 和IIP3 的交点位置及数值大小,非常方便直观。这种方法与传统的two tone 测试相比更加灵活高效。VGA 在不同增益状态下的IIP
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