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LC震蕩器相位噪聲的分析與仿真

巨霖 ? 來源:巨霖 ? 2025-01-20 13:48 ? 次閱讀

電路示例圖

使用巨霖PowerExpert搭建一個交叉耦合震蕩器結構示意圖,其中電感兩側的電阻電容作為電感的等效模型,并不真實存在。原理是LC tank并聯一個等效負電阻,實現持續震蕩。

9c55e05e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

相位噪聲分析

上述LC震蕩器的相位噪聲共有三個來源:電感(等效電阻Rp),MOS管,尾電流源,現在分析每一部分對總相位噪聲的貢獻。

理想LC震蕩器相位噪聲分析

搭建一個理想LC震蕩器:

9c6d4dde-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

左側的電流源代表電感的噪聲模型,假設電感值為La,電容值為Ca,為了分析相位噪聲,假設等效噪聲源9c7f5c0e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png是白噪聲。上述電路阻抗可以表示為

9c91ddc0-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

我們關心在震蕩頻率9c9e0212-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png附近頻率的相位噪聲,令

9cb35388-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,電路阻抗為

9cc5a24a-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

。由此可以得到輸出噪聲功率譜如下:

9cd2180e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

假設輸出電壓等于9ce48c6e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg,n(t)是輸出電壓的震蕩頻率附近的噪聲分量,其噪聲功率譜如上式所示,接下來分析輸出電壓的噪聲分量是如何影響到其相位的:n(t)作為一個帶通函數,可以被表示為9cf5d7da-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,其中的9d0ed460-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png9d24d436-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png分別表示n(t)幅度和相位的兩個正交分量。所以上式可以改寫為:

9d3b4112-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

所以輸出電壓9d4c78a6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png的頻率分量為

9d5d8ba0-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,這個量也代表了輸出電壓的相位噪聲。由此可見,輸出電壓的相位噪聲功率譜可以表示為:

9d6d7b46-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

可以注意到,在上面的等式中,9d80fd24-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png變為了9d90dece-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,這是因為噪聲分量n(t)轉換為9da2c09e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png時僅保留了相位。上面推導了輸入端噪聲是如何轉換為輸出相位噪聲的,而輸出相位噪聲等式中代表輸入噪聲的9db28204-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png被當作了白噪聲處理,而在實際電路中兩個MOS對管循環開啟和關閉,產生的并不是白噪聲,所以不能簡單帶入上式。

MOS管和電阻Rp對輸出相位噪聲貢獻

輸入MOS對管輪流開啟,但它們僅在一段時間對輸出相位噪聲有貢獻,這是因為它們的交叉耦合結構等效于“負電阻”,這導致輸出電壓的擺幅超過VDD,進而導致MOS管在關閉和輸出電壓最值附近都不會貢獻相位噪聲,因為等效噪聲電流分別為0和被尾電流拉至更低的電位。具體波形如下所示:

9dc78032-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

首先需要確定兩個MOS管都開啟的時間9dd9132e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,假設輸入差分電壓是9de32f44-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,當

9df438de-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

(其中

9e08b6c4-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

代表當9e2be40a-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png時的過驅動電壓)時,一個MOS管會關閉,其中

9e447740-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,所以可以得到以下等式:

9e5c4e24-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

其中9e7468f6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png9e8dfc12-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png周期T的角頻率,

9e9d05fe-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,Rp是電感L的等效電阻,Iss是尾電流值,因此可以求出:

9eaecd2a-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

兩個輸入MOS管的每個周期總計會有9ebe5132-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png的時間產生相位噪聲,MOS管的輸入電流熱噪聲為

9ed12dac-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,其對于整體輸出噪聲的貢獻可以看作

9edf89ce-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

。再引入

9ef581f2-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

可以得出輸出噪聲頻譜為:

9f05e1b4-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

再加入兩個等效電阻引入的噪聲頻譜9f13e8cc-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,將兩個噪聲譜轉換為輸出相位噪聲頻譜:

9f2ad62c-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

從上式可以直觀看出相位噪聲和尾電流源大小(功耗)的反比關系。

MOS管和電阻對輸出相位噪聲貢獻

為了研究尾電流源對于相位噪聲的貢獻,先忽略MOS對管的噪聲,上述LC tank的差分輸出電壓可以表示為

9f48989c-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

9f6003f6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png為尾電流源的等效噪聲模型,傳遞到輸出的噪聲轉化為相位噪聲時僅計算代表相位的正交分量9f785c9e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png。首先我們需要計算尾電流源的等效輸入噪聲,將輸入MOS對管等效為兩個開關,等效電路如下圖所示:

9f8e36ea-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

等效的開關相當于一個乘法器,將高低電平分別為1和0的方波信號與尾電流源相乘,等效于給尾電流源施加一個大小為9f9f5c5e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png的增益,并且添加了一個頻域上的分量,最終變為輸出電壓。注意到上述電路組成了一個帶通濾波器,該模型僅考慮二次諧波頻率下的輸出相位噪聲。因為在9faf1824-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png頻率下,輸出電壓的波形在VDD附近斜率最大,此時9fba43b6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png會產生共模噪聲,在差模輸出時相互抵消,在峰值附近,由于輸出電壓斜率約為0,故9fd15ff6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png不產生輸出噪聲,而在更高頻率下產生的輸出噪聲過小忽略不計。在9fe1c9f4-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png頻率下,輸出噪聲表達式為

9ff2865e-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,再乘上“增益+相移”a0006396-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png,分解出的正交相位噪聲分量為

a01a2dbc-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,單邊的相位噪聲等于

a02ace60-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,由于單邊電壓擺幅

a034e51c-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

a04c1e1c-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

,所以可以得到

a05e4344-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

a0744f90-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

。該電路由MOS輸入對管、電感等效電阻和尾電流源的熱噪聲引起的總相位噪聲為:

a089ac8c-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

由上式可以看出,由熱噪聲引起的總相位噪聲與a0a575b6-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png成正比。

尾電流源貢獻的1/f噪聲一般情況下僅會調制輸出信號的幅度,所以在理想情況下不會貢獻相位噪聲,但在MOS管寄生電容存在非線性特性或引起共模電壓變化時,1/f噪聲也會對相位噪聲產生影響,貢獻的相位噪聲與a0b5ff30-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png成正比,篇幅問題不再推導。

仿真驗證

使用巨霖PowerExpert搭建如下等效LC Tank電路圖:

a0d09994-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

仿真結果如下:

a0e79f40-d6d9-11ef-9310-92fbcf53809c.png

可以看到,上圖中起始約-30dB斜率的部分由1/f噪聲貢獻,中間-20dB斜率部分由電路中的熱噪聲貢獻,最終在高頻下逐漸衰減至0,符合理論推導。

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原文標題:LC震蕩器相位噪聲的分析與仿真

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