0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

低成本单片集成射频前端电路天线仿真与测试

Ming20101202 来源:微波仿真论坛 2023-10-11 09:33 次阅读

摘 要

无线网络不断增长的容量,对宽带多媒体组件的需求不断增加。特别是对于密集的本地通信来说,指定给无线个人网络(WPAN)的60GHz频带对于短距通信 具有特殊意义。这是因为在以60GHz为中心频率的8GHz带宽内由大气中的氧气引起的射频衰减为10到15dB/km。这使60GHz频段对于所有类型 的短距无线通信具有最重大的意义。为了在60GHz无线电中使用射频芯片嵌入式系统(SoC)方式,研究了整合低成本单片集成射频前端电路的天线

本文提出了一种60GHz CMOS嵌入式偶极子。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。设计仿真中使用了一种 基于FEM的3-D全波EM solver—Ansoft公司的HFSS。天线芯片使用0.18微米CMOS工艺制造。所设计的射频芯片嵌入式天线的输入VSWR和天线增益晶圆上测量 使用微波探针台实行。

天线设计

图1给出了所提的平面印制偶极子天线。微带过孔不平衡-平衡器用作馈电同轴线和两个印制偶极子带之间的不平衡-平衡转换器。偶极子带的长度约为1/4波 长。微带线和偶极子带的接地面在同一个面。就像图中指出的那样,过孔允许一个印制偶极子带的馈电信号(点2)与另一个印制偶极子带的馈电信号(点1)拥有 相同的相位。因为顶层导体与微带线的接地面存在180°相差,印制偶极子带点2的馈电信号会与点1的另一个馈电信号之间存在180°相差。偶极子臂带宽度 选取为约等于波长的十分之一。微带馈线宽面的特征阻抗设计为50 Ω。印制偶极子和集成过孔不平衡-平衡器每个部分的尺寸必须经过精确的数值计算以获得所需的印制天线性能。图2给出了所设计的60GHz射频芯片嵌入式偶 极子天线的0.18微米CMOS工艺制成芯片布线与切面图。

2c112c92-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图1 带有集成过孔不平衡-平衡器的平面耦极子天线

图2 60GHzCMOS射频芯片嵌入式天线芯片布线(a)和截面图(b)

仿真与测试结论

图3给出了HFSS仿真的天线电流分布。顶面和底面金属上的仿真电流密度矢量明显表示出了平衡电流分布和两个印制偶极子馈电点上电流流动矢量180°相位 差。这展示了集成微带不平衡-平衡器的作用。图4给出了一个制成60GHz CMOS射频芯片嵌入式天线的芯片显微图。芯片尺寸为0.75 × 0.66mm,基底厚度约为500mm。图5给出了天线输入VSWR晶圆上测量值,其在55到65GHz内小于3。图6和表1给出了60GHz天线仿真辐 射图样与H平面、E平面功率增益值。注意到,天线功率增益(绝对增益)Gp定义为:

2c2d3b12-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图3 HFSS仿真图与仿真天线电流分布

2c4006ac-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图4 芯片显微图

2c582ce6-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图5 仿真和实测天线输入VSWR

2c6c5f90-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

表1 60GHz仿真天线功率增益*

2c83e30e-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图6 60GHz H平面E平面仿真天线辐射图样

2c9b945e-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

仿真天线辐射效率近似为百分之16。这可能是CMOS基底损耗造成的。H平面图样除了在某个特定方向存在一些衰减之外近似为全向图样。H平面仿真最大,最 小和平均增益分别近似为-9,-16和-11dBi。用Simons和Lee描述的技术测得晶圆上测量天线绝对功率增益。如图7所示,两个相同的射频芯片 嵌入式天线面对面距离R放置。其中一个天线为发射天线,而另一个为接收天线。分隔两相同天线的距离R应满足远场条件,即大于等于

2ca742a4-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

这里D和λ0分别为射频芯片嵌入式天线最大孔径与工作频率自由空间波长。从Friis的功率传输公式得知,最大功率天线增益(在偶极子天线的中心前向上)由下式给出:

2cb4c190-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

这里

2cc83e0a-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

同样,因为两天线相同,Gr= Gt=G。功率比Pr/Pt为由VNA得来的实测直接传输系数|S21|2。图8给出了晶片上测量设置的探针台显微图。60GHz实测最大天线功率增益约为-10dBi。这与仿真结论完美一致。表2给出了天线辐射特征的性能总结。

2cde175c-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图7 射频芯片嵌入式天线晶片上测试的配置图示

结 论

本文讨论了一种带有集成微带过孔不平衡-平衡器,60GHz毫米波CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线的设计,制造和晶圆上测量。这是为了利用集成低成本单 片集成CMOS射频前端电路的天线为60GHz无线电实现一种射频芯片嵌入式系统(SoC)。天线芯片使用0.18微米CMOS工艺制造,芯片尺寸为 0.75 × 0.66 mm。

使用了基于FEM的一种3D全波EM solver—HFSS进行设计仿真。对输入VSWR和射频芯片嵌入式天线的最大天线功率增益做了晶圆上测量。实测天线VSWR在55到65GHz之间小 于3。实测H平面辐射图样近似为全向图样,而且仿真天线辐射效率近似为16。这可能是CMOS基底损耗引起的。60GHz处实测天线功率增益约为 -10dBi,这与仿真结果很好地一致。今后将会获得所设计的带有60GHz CMOS射频前端电路的60GHz射频芯片嵌入式天线的集成产品

2cf4cfd8-6766-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

表2 带过孔不平衡-平衡器的60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线性能总结






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8212

    浏览量

    141937
  • 嵌入式系统
    +关注

    关注

    40

    文章

    3436

    浏览量

    128229
  • Fem
    Fem
    +关注

    关注

    4

    文章

    35

    浏览量

    19704
  • CMOS工艺
    +关注

    关注

    1

    文章

    56

    浏览量

    15596
  • 射频芯片
    +关注

    关注

    956

    文章

    371

    浏览量

    78020

原文标题:低成本单片集成射频前端电路天线,仿真与测试结论

文章出处:【微信号:微波仿真论坛,微信公众号:微波仿真论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    AT2401C低成本PA放大替代RFX2401C

    ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片集成 TX/RX 收发器端口和天线端口带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器低噪声放大器发
    发表于 02-03 14:15

    射频前端单芯片AT2401C产品特点和应用领域

    的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。 产品特点2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端
    发表于 07-28 15:18

    面向新一代支持WiFi功能的前端集成电路

    这些前端集成电路功能强大、适用于低成本高产量的制造。ANADIGICS AWL9230系列前端集成电路采用符合欧盟的有害物质限定标准(RoH
    发表于 08-27 16:00

    低成本AT2401C无线功放芯片资料

    射频前端集成芯片全CMOS 工艺- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口- 集成带谐波抑制的2
    发表于 10-13 14:24

    AT2401C 2.4 GHz高效单芯片射频前端集成芯片

    系统的整体集成设计。产品特点Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺Ø 集成 TX/RX 收发器端口和
    发表于 07-17 12:22

    如何利用射频前端电路研究和设计智能天线

    。作为智能天线系统中的关键部件,在一定程度上决定了整个系统的通信质量。那么,我们该如何利用射频前端电路研究和设计智能天线呢?
    发表于 07-31 08:25

    AT2401c低成本PA放大代替RFX2401C

    高效单芯片射频前端集成芯片Ø集成 TX/RX 收发器端口和天线端口Ø带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器Ø低噪声放大器Ø发射/接收开关切
    发表于 08-28 10:37

    射频开展优势明显 前端市场潜力巨大

    ,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。 AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
    发表于 12-20 16:51

    一颗新一代2.4G射频功放芯片/超低成本

    产品等。特性2.4GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
    发表于 10-27 11:29

    国产射频前端单芯片

    AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路
    发表于 02-02 15:16

    智能天线射频前端电路的研究和设计

    智能天线射频前端电路的研究和设计:本文简要说明了射频前端在智能
    发表于 10-23 16:47 29次下载

    TI 推出高集成度、低成本射频增距器

    TI 推出高集成度、低成本射频增距器  德州仪器 (TI) 宣布面向 850 至 950 MHz 的低功耗无线应用推出高集成度、低成本
    发表于 03-06 10:23 478次阅读

    低成本、低功率180W_PFC前端

    电源设计的参考设计:低成本、低功率180 W PFC前端
    发表于 05-11 15:18 14次下载

    三款GPS接收机射频前端电路图解析

    GP2015是一个GPS接收机射频前端电路,提供一个低功率、低成本和高可靠性的GPs射频前端解决
    发表于 04-23 11:15 6583次阅读
    三款GPS接收机<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>电路</b>图解析

    射频前端射频芯片的关系

    天线技术的集成电路,主要实现处理射频信号的功能。下面详细讲解射频前端射频芯片的关系。 首先,
    的头像 发表于 09-05 09:19 1994次阅读