超宽带电流模式无线通信射频接收机前端关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61574045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    69.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0402.集成电路设计
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Along with the gradual shrink of CMOS technology node, the design difficulty of RF and analog integrated circuits is greatly increased, performance gradually becomes poor, dynamic range can be obtained smaller and smaller, SNR is getting worse. With the rapid development of wireless communication, the research of a SAW-LESS, ultra-wideband, low-noise, high-linearity receiver, which will be compatible with a variety of wireless communication protocol, is the urgent demand of technique development in the future...This project will study a fully current-mode solution of receiver front-end, make full use of the advantage of current mode circuits, such as wide dynamic range, low power supply, small distortion, low sensitivity for switching noise etc....This project will research the noise-cancelling technology based on low power supply, linearity enhancement technology and analog baseband integrated technology, to solve the contradiction between the design of ultra-wideband, low-voltage, low-noise, high-linearity, greatly improve the receiver performance...This project will design an ultra-wideband high-performance current-mode receiver front end chip based on low power-supply nano-meter CMOS process.
随着CMOS工艺节点逐渐缩小,射频模拟集成电路的设计难度大大增加,所能获得的动态范围越来越小,系统的信噪比越来越差。而在无线通信飞速发展的今天,研究能够兼容多种通信协议的SAW-LESS、超宽带、低噪声、高线性度的无线通信接收机是未来技术发展的迫切需求。.. 本项目将研究全电流模式的接收机前端电路解决方案,充分利用电流模电路的摆幅大、所需工作电压低、失真小、对开关噪声的敏感度低等优点;研究低电源电压下的噪声消除技术、线性度改进技术、模拟基带集成技术,解决设计中超宽带、低电压、低噪声、高线性度的矛盾,大幅提高接收机前端的性能。在低电压纳米CMOS工艺上,设计一颗超宽带高性能全电流模无线通信接收机前端芯片,在学术上具有重要的研究价值,是未来几年内低功耗无线通信接收机芯片设计技术的发展趋势。

结项摘要

当前,个人移动通信的发展速度日新月异,个人无线通信终端需要兼容已有的不同工作频率、不同带宽的通信协议,并具有向前覆盖未来无线通信协议的技术潜能。这给射频电路提出了严峻的挑战。另一方面,随着CMOS工艺节点逐渐缩小,射频模拟集成电路的设计难度大大增加,所能获得的动态范围越来越小,系统的信噪比越来越差。. 在无线通信飞速发展的今天,研究能够兼容多种通信协议的SAW-LESS、超宽带、低噪声、高线性度的无线通信接收机是未来技术发展的迫切需求。. 本项目主要研究全电流模式的接收机前端电路解决方案,充分利用电流模电路的摆幅大、所需工作电压低、失真小、对开关噪声的敏感度低等优点;研究低电源电压下的噪声消除技术、线性度改进技术、模拟基带集成技术,解决设计中超宽带、低电压、低噪声、高线性度的矛盾,大幅提高接收机前端的性能。. 最后,基于中芯国际(SMIC)的55nm CMOS工艺,实现了满足设计要求的超宽带高性能全电流模无线通信接收机前端芯片。第一版芯片为具有高线性度和可配置的一阶阻抗映射接收机前端电路结构。在不额外增加片外器件的情况下,合理地将四相无源混频器的阻抗映射与低噪声放大器的有源负反馈相结合,使得基带阻抗映射到射频端,在接收机前端实现高品质因数的带通特性,增加了射频前端的抗带外干扰能力。第二版芯片为带有二阶阻抗映射的双混频结构的接收机,该接收机和第一版芯片具有相同的频带覆盖范围和带宽模式。相比于一阶阻抗映射前端电路,此结构的改进在于射频输入端额外增加了一个并联四相无源混频器支路,并且提升基带跨阻放大器的阶数。该跨阻放大器的输入阻抗和增益都具有二阶特性,并将该特性映到射频端,使其近带处的带外抑制能力有效增强。在射频端采用双混频结构,在不牺牲增益的基础上对带外干扰信号和噪声进行部分抵消,进一步提高了接收机的性能。. 通过相关研究结果可以看出,本项目在学术上具有重要的研究价值,是未来几年内低功耗无线通信接收机芯片设计技术的发展趋势,并且给后续超宽带电流模式无线通信射频接收机前端的研究提供了思路。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
A 3.2-to-4.6GHz fast-settling all-digital PLL with feed forward frequency presetting
具有前馈频率预设功能的 3.2 至 4.6GHz 快速稳定全数字 PLL
  • DOI:
    10.1587/elex.14.20161215
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEICE Electronics Express
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Yang Tao;Yu Sichen;Han Huixiang;Liu Xiaolu;Pan Dashan;Tan Xi;Yan Na;Ye Fan;Wang Junyu;Min Hao
  • 通讯作者:
    Min Hao
A low-noise widely tunable Gm-C filter with frequency calibration
具有频率校准功能的低噪声宽可调 Gm-C 滤波器
  • DOI:
    10.1088/1674-4926/37/9/095002
  • 发表时间:
    2016-09
  • 期刊:
    Journal of Semiconductors
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Wang Yu;Liu Jing;Yan Na;Min Hao
  • 通讯作者:
    Min Hao
An improved de-embedding procedure for nanometer MOSFET small signal modeling
纳米 MOSFET 小信号建模的改进去嵌入程序
  • DOI:
    10.1016/j.mejo.2016.08.017
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Microelectronics Journal
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhou Ying;Yu Panpan;Yan Na;Gao Jianjun
  • 通讯作者:
    Gao Jianjun
A Low Power All-Digital PLL With-40dBc In-Band Fractional Spur Suppression for NB-IoT Applications
适用于 NB-IoT 应用的具有 40dBc 带内分数杂散抑制功能的低功耗全数字 PLL
  • DOI:
    10.1109/access.2018.2890073
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yan Na;Ma Lei;Xu Yongxin;Chen Sizheng;Liu Xusong;Xiang Junhui;Min Hao
  • 通讯作者:
    Min Hao
A Low Power Impedance Transparent Receiver with Linearity Enhancement Technique for IoT Applications
适用于物联网应用的具有线性增强技术的低功率阻抗透明接收器
  • DOI:
    10.1155/2018/9130910
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Wireless Communications and Mobile Computing
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Sizheng;Shi Tingting;Ma Lei;Kang Cheng;Yan Na;Min Hao
  • 通讯作者:
    Min Hao

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    --
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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