[go: up one dir, main page]

RU2460206C1 - Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания - Google Patents

Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания Download PDF

Info

Publication number
RU2460206C1
RU2460206C1 RU2011102642/08A RU2011102642A RU2460206C1 RU 2460206 C1 RU2460206 C1 RU 2460206C1 RU 2011102642/08 A RU2011102642/08 A RU 2011102642/08A RU 2011102642 A RU2011102642 A RU 2011102642A RU 2460206 C1 RU2460206 C1 RU 2460206C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
output
voltage
output transistor
cascode
Prior art date
Application number
RU2011102642/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Прокопенко (RU)
Николай Николаевич Прокопенко
Петр Сергеевич Будяков (RU)
Петр Сергеевич Будяков
Александр Игоревич Серебряков (RU)
Александр Игоревич Серебряков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2011102642/08A priority Critical patent/RU2460206C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460206C1 publication Critical patent/RU2460206C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых СВЧ-сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, широкополосных и избирательных усилителях ВЧ- и СВЧ-диапазонов, реализуемых по технологиям SGB25VD, SG25H1, SG25H2, SG13SI и др.). Технический результат: повышение эффективности использования напряжения питания каскодного усилителя - создание условий, при которых низковольтные СВЧ-транзисторы техпроцесса SGB25VD обеспечивают несколько большие амплитуды выходного напряжения (на 0,7-0,8 В). Каскодный СВЧ-усилитель с малым напряжением питания содержит входной преобразователь «напряжение-ток», первый и второй выходные транзисторы, двухполюсник коллекторной нагрузки, с первого по третий токостабилизирующие двухполюсники, цепь стабилизации статического режима, цепь смещения потенциалов. 2 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых СВЧ-сигналов, в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначения (например, широкополосных и избирательных усилителях ВЧ- и СВЧ-диапазонов, реализуемых по технологиям SGB25VD, SG25H1, SG25H2, SG13S1 и др.).
В современной микроэлектронике находят широкое применение классические каскодныс усилители (КУ) с резистивной нагрузкой, включенной в коллекторную цепь выходного транзистора - каскада с общией базой [1-21].
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является КУ, фиг.1, по патенту ES 2.079,397, fig.9.
Существенный недостаток известного КУ, архитектура которого присутствует также во многих других каскодных усилителях [1-21], состоит в том, что для СВЧ SiGe технологических процессов в нем неэффективно используется напряжение питания, что отрицательно сказывается на диапазоне изменения выходных напряжений КУ, Кроме этого, КУ-прототип из-за влияния паразитных емкостей на подложку выходного транзистора имеет сравнительно небольшие значения верхней граничной частоты (fв).
Основная задача предлагаемого изобретения состоит в повышении эффективности использования напряжения питания КУ - создании условий, при которых низковольтные СВЧ транзисторы техпроцесса SGB25VD, внедряемого в России, обеспечивают несколько большие амплитуды
Figure 00000001
выходного напряжения (на 0,7÷0,8 B), чем в КУ-прототипе
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
- напряжение положительного источника питания заявляемого устройства). Именно этот недостаток известных КУ не позволяет (в ряде случаев) использовать перспективные SiGe технологии для реализации СВЧ аналоговых микросхем, включающих «двухэтажные» (по числу эмиттерных переходов) конструкции каскодных усилителей.
Дополнительная задача предлагаемого изобретения - расширение диапазона рабочих частот КУ, реализованного на основе SiGe технологий, имеющих большие перспективы в СВЧ электронике.
Поставленные задачи решаются тем, что в каскодном СВЧ-усилителе с малым напряжением питания, содержащем входной преобразователь «напряжение-ток» 1 с токовым выходом 2, первый 3 выходной транзистор, коллектор которого соединен с базой второго 4 выходного транзистора и через двухполюсник коллекторной нагрузки 5 связан с первой 6 шиной источника питания, первый 7 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между эмиттером второго 4 выходного транзистора, связанным с выходом 8 устройства, и второй 9 шиной источника питания, цепь стабилизации статического режима 10, связанную с базой первого 3 выходного транзистора, причем коллектор второго 4 выходного транзистора связан с первой 6 шиной источника питания, предусмотрены новые элементы и связи - токовый выход 2 входного преобразователя «напряжение-ток» 1 соединен с эмиттером первого 3 выходного транзистора через цепь смещения потенциалов 11 и связан с первой 6 шиной источника питания через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник, причем между эмиттером первого 3 выходного транзистора и второй 9 шиной источника питания включен третий 13 токостабилизирующий двухполюсник.
Схема усилителя-прототипа показана на фиг.1. На фиг.2 представлена схема заявляемого устройства в соответствии с п.1-п.3 формулы: изобретения.
На фиг.3 - 7 приведены частные варианты построения входного преобразователя «напряжение-ток» 1.
На фиг.8 показана схема заявляемого КУ в среде компьютерного моделирования Cadence на моделях SiGe интегральных транзисторов при сопротивлении R5 двухполюсника коллекторной нагрузки R5=1 кОм.
На фиг.9 представлены: амплитудно-частотные характеристики схемы фиг.8 при разных значениях корректирующего конденсатора 14 С14=Cvar=0÷10 фФ. Из данных графиков следует, что заявляемый КУ, кроме более высокого диапазона изменения выходного напряжения, имеет при С14=10 фФ более высокий диапазон рабочих частот (fв=33,1 ГГц).
На фиг.10 показана схема заявляемого КУ в среде компьютерного моделирования Cadence на моделях SiGe интегральных транзисторов при сопротивлении двухполюсника (резистора) коллекторной нагрузки R5=1 кОм, зашунтированного паразитной емкостью С0=100 фФ.
На фиг.11 представлены амплитудно-частотные характеристики схемы фиг.10 при разных значениях емкости первого 14 корректирующего конденсатора С14=0÷100 фФ. Из данных графиков следует, что заявляемый КУ, фиг.10, кроме более высокого диапазона изменения выходного напряжения имеет при С14=100 фФ более широкий диапазон рабочих частот (fв=6,0 ГГц) при коэффициенте усиления на постоянном: токе 20 дБ.
На фиг.12 показана схема заявляемого КУ в среде компьютерного моделирования Cadence на моделях SiGe интегральных транзисторов при выполнении двухполюсника коллекторной нагрузки 5 в виде источника опорного тока 1 мА, зашунтированного паразитной емкостью С0=100 фФ.
На фиг.13 представлены амплитудно-частотные характеристики схемы фиг.12 при разных значениях емкости первого 14 корректирующего конденсатора С14=Cvar=0÷150 фФ. Из данных графиков следует, что заявляемый КУ, кроме более высокого диапазона изменения выходного напряжения, имеет при С14=1.50 фФ более высокий диапазон рабочих частот (fв=75,3 МГц вместо 24,9 МГц при коэффициенте усиления на постоянном токе 54 дБ).
Каскодный усилитель, фиг.2, содержит входной преобразователь «напряжение-ток» 1 с токовым выходом 2, первый 3 выходной транзистор, коллектор которого соединен с базой второго 4 выходного транзистора и через двухполюсник коллекторной нагрузки 5 связан с первой 6 шиной источника питания, первый 7 токостабилизирующий двухполюсник, включенный между эмиттером второго 4 выходного транзистора, связанным с выходом 8 устройства, и второй 9 шиной источника питания, цепь стабилизации статического режима 10, связанную с базой первого 3 выходного транзистора, причем коллектор второго 4 выходного транзистора связан с первой 6 шиной источника питания. Токовый выход 2 входного преобразователя «напряжение-ток» 1 соединен с эмиттером первого 3 выходного транзистора через цепь смещения потенциалов 11 и связан с первой 6 шиной источника питания через второй 12 токостабилизирующий двухполюсник, причем между эмиттером первого 3 выходного транзистора и второй 9 шиной источника питания включен третий 13 токостабилизирующий двухполюсник.
На фиг.2, в соответствии с п.2 формулы изобретения, в схему введен первый 14 корректирующий конденсатор, первый вывод которого соединен с выходом устройства 8, а второй вывод связан по переменному току с эмиттером первого 3 выходного транзистора, исключающий влияние цепи смещения потенциалов 11 на частичную характеристику Ку.
Кроме этого, на фиг.2, в соответствии с п.3 формулы изобретения, между токовым выходом 2 входного преобразователя «напряжение-ток» 1 и эмиттером первого 3 выходного транзистора включен второй 15 корректирующий конденсатор.
Частные варианты построения входного преобразователя «напряжение-ток» 1 содержат элементы 19-22 (фиг.3), элементы 24-25 (фиг.4), элементы 26-28 (фиг.5), элементы 29-31 (фиг.6), элементы 32-34 (фиг.7).
Рассмотрим работу ДУ, фиг.2,
Амплитуды выходного напряжения в заявляемом КУ, фиг.2, для положительной
Figure 00000004
и отрицательной
Figure 00000005
полярностей при использовании преобразователей «напряжение-ток», например, фиг.6 или фиг.7, удовлетворяют условию:
Figure 00000006
,
где
Figure 00000007
- напряжение положительного источника питания;
Ec10 - напряжение цепи смещения потенциалов 10.
Если выбрать Ec10 отрицательным, то максимальные амплитуды выходного напряжения при соответствующем построении цепи смещения потенциалов 11 будут больше, чем
Figure 00000008
. Если Ec=0, то
Figure 00000009
, что лучше, чем в КУ-прототипе с такими же преобразователями «напряжение-ток» 1.
В области высоких частот на амплитудно-частотную характеристику КУ, фиг.2, начинает влиять паразитная, емкость на подложку 18 в цепи коллектора транзистора 3 (C18≈100 фФ), через которую протекает переменная составляющая паразитного тока
Figure 00000010
:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- комплекс тока через паразитный конденсатор 18;
Figure 00000013
- комплекс напряжения на коллекторе транзистора 3;
7 1
Figure 00000014
- комплексное сопротивление паразитного конденсатора 18 на частоте сигнала ω.
Напряжение uк3 передается через транзистор 4 на выход КУ. Поэтому комплекс выходного напряжения и ток через первый 14 корректирующий конденсатор:
Figure 00000015
,
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- комплекс тока через первый 14 корректирующий конденсатор;
Figure 00000018
- комплекс сопротивления первого 14 корректирующего конденсатора.
Приращение тока через конденсатор 14
Figure 00000019
передается в эмиттер, а затем в коллектор транзистора 3. Поэтому в коллекторной цепи транзистора 3 (если C14≈C18), обеспечивается взаимная компенсация токов
Figure 00000020
и
Figure 00000019
.
Действительно, в достаточно широком диапазоне частот в схеме фиг.2 можно обеспечить
Figure 00000021
В конечном итоге при C14=C18 диапазон рабочих частот КУ, фиг.2, расширяется. Данный вывод подтверждается компьютерным моделированием (фиг.9, фиг.11, фиг.13).
Таким образом, заявляемое схемотехническое решение характеризуется более высоким диапазоном рабочих частот и более широким динамическим диапазоном изменения выходного напряжения при низковольтном питании и реализации КУ по технологиям SGB25VD, SG25H1, SG25H2, SG13S1 и др.
Литература
1. Патент США №6.825.723, fig.3.
2. Патент США №4.151.483, fig.2.
3. Патент США №4.151.484.
4.. Патент США №3.882.410, fig.3.
5. Патентная заявка WO 2004/030207.
6. Патент США №4.021.749, fig.2.
7. Патент США №3.693.108, flg.9.
8. Патент США №7.113.043, fig.2.
9. Патентная заявка США 2006/0033562.
10. Патентная заявка США 2006/0132242.
11. Патентная заявка США 2006/0119435.
12. Патентная заявка США 2005/0248408.
13. Патент США №6.204.728.
14. Патент США №6.278.329.
15. Патентная заявка США 2005/0225397.
16. Патент США №5.451.906.
17. Патент США №7.098.743, fig.1.
18. Патент Англии GB №1431481, fig.2.
19. Патент США №6.515.547, fig.2.
20. Патентная заявка US 2010/0283543, fig.1.
21. Патент ES 2.079.397 Т3, fig.9.

Claims (3)

1. Каскодный СВЧ-усилитель с малым напряжением питания, содержащий входной преобразователь «напряжение-ток» (1) с токовым выходом (2), первый (3) выходной транзистор, коллектор которого соединен с базой второго (4) выходного транзистора и через двухполюсник коллекторной нагрузки (5) связан с первой (6) шиной источника питания, первый (7) токостабилизирующий двухполюсник, включенный между эмиттером второго (4) выходного транзистора, связанным с выходом (8) устройства, и второй (9) шиной источника питания, цепь стабилизации статического режима (10), связанную с базой первого (3) выходного транзистора, причем коллектор второго (4) выходного транзистора связан с первой (6) шиной источника питания, отличающийся тем, что токовый выход (2) входного преобразователя «напряжение-ток» (1) соединен с эмиттером первого (3) выходного транзистора через цепь смещения потенциалов (11) и связан с первой (6) шиной источника питания через второй (12) токостабилизирующий двухполюсник, причем между эмиттером первого (3) выходного транзистора и второй (9) шиной источника питания включен третий (13) токостабилизирующий двухполюсник.
2. Каскодный СВЧ-усилитель с малым напряжением питания по п.1, отличающийся тем, что в схему введен первый (14) корректирующий конденсатор, первый вывод которого соединен с выходом устройства (8), а второй вывод связан по переменному току с эмиттером первого (3) выходного транзистора.
3. Каскодный СВЧ-усилитель с малым напряжением питания по п.2, отличающийся тем, что между токовым выходом (2) входного преобразователя «напряжение-ток» и эмиттером первого (3) выходного транзистора включен второй (15) корректирующий конденсатор.
RU2011102642/08A 2011-01-24 2011-01-24 Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания RU2460206C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102642/08A RU2460206C1 (ru) 2011-01-24 2011-01-24 Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102642/08A RU2460206C1 (ru) 2011-01-24 2011-01-24 Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460206C1 true RU2460206C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46937970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011102642/08A RU2460206C1 (ru) 2011-01-24 2011-01-24 Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460206C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167770U1 (ru) * 2016-05-24 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Балансный усилитель СВЧ
WO2019231913A1 (en) * 2018-05-31 2019-12-05 Texas Instruments Incorporated Lower voltage switching of current mode logic circuits

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4151484A (en) * 1978-02-17 1979-04-24 Rca Corporation Radiation-hardened transistor amplifiers
RU2257001C2 (ru) * 2003-06-09 2005-07-20 Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС) Широкополосный усилитель
RU2319291C1 (ru) * 2006-08-08 2008-03-10 ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Каскодный дифференциальный усилитель
RU2365029C1 (ru) * 2007-11-27 2009-08-20 ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Каскодный дифференциальный усилитель с малым напряжением смещения нуля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4151484A (en) * 1978-02-17 1979-04-24 Rca Corporation Radiation-hardened transistor amplifiers
RU2257001C2 (ru) * 2003-06-09 2005-07-20 Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС) Широкополосный усилитель
RU2319291C1 (ru) * 2006-08-08 2008-03-10 ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Каскодный дифференциальный усилитель
RU2365029C1 (ru) * 2007-11-27 2009-08-20 ГОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Каскодный дифференциальный усилитель с малым напряжением смещения нуля

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167770U1 (ru) * 2016-05-24 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Балансный усилитель СВЧ
WO2019231913A1 (en) * 2018-05-31 2019-12-05 Texas Instruments Incorporated Lower voltage switching of current mode logic circuits
US10644699B2 (en) 2018-05-31 2020-05-05 Texas Instruments Incorporated Lower voltage switching of current mode logic circuits
US12231119B2 (en) 2018-05-31 2025-02-18 Texas Instruments Incorporated Lower voltage switching of current mode logic circuits

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2419197C1 (ru) Дифференциальный усилитель с повышенным коэффициентом усиления по напряжению
RU2428786C1 (ru) Каскодный усилитель
RU2460206C1 (ru) Каскодный свч-усилитель с малым напряжением питания
US9401679B1 (en) Apparatus and method for improving power supply rejection ratio
TW201633703A (zh) 主動rc濾波器
RU2321156C1 (ru) Широкополосный усилитель
RU2536672C1 (ru) Составной транзистор с малой выходной емкостью
US9246456B2 (en) Amplification circuit and reception chain
RU2475942C1 (ru) Широкополосный дифференциальный усилитель
RU2416155C1 (ru) Дифференциальный операционный усилитель
RU2396699C1 (ru) Каскодный дифференциальный усилитель с повышенным входным дифференциальным сопротивлением
RU2475941C1 (ru) Дифференциальный усилитель с комплементарным входным каскадом
RU2519563C2 (ru) Составной транзистор
RU2432667C1 (ru) Дифференциальный операционный усилитель с малым напряжением питания
RU2421888C1 (ru) Дифференциальный усилитель
RU2396698C1 (ru) Дифференциальный усилитель
RU2439780C1 (ru) Каскодный дифференциальный усилитель
RU2320078C1 (ru) Комплементарный дифференциальный усилитель
RU2394360C1 (ru) Каскодный дифференциальный усилитель с повышенным входным сопротивлением
RU2459348C1 (ru) Операционный усилитель с цепью коррекции коэффициента усиления
RU2469462C1 (ru) Избирательный усилитель
RU2467468C1 (ru) Широкополосный усилитель тока
RU2419195C1 (ru) Каскодный усилитель с парафазным выходом
RU2439694C1 (ru) Аналоговый перемножитель напряжений
RU2515538C1 (ru) Широкополосный усилитель на основе каскада с общей базой (или с общим эмиттером)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130125