Tunable integrated radio frequency active resonators.

Seré, Andrés

Supervisor(es): Silveira, Fernando - Bourdel, Sylvain

Resumen:

Los avances en las comunicaciones celulares y su difundido uso han impulsado a los fabricantes de transceptores de radiofrecuencia a integrar sus productos y a disminuir el número de componentes fuera del chip. Además, la proliferación de diferentes estándares para sistemas de radiofrecuencia motiva la realización de diseños flexibles en los que un mismo circuito puede ser utilizado para diferentes esquemas de comunicación. En este contexto, los inductores activos constituyen una herramienta atractiva para la configuración del hardware en tiempo real. Un inductor activo es un circuito sin inductores cuya impedancia vista de pequeña señal, en uno de sus puertos, es inductiva. Generalmente ocupa mucho menos área que su equivalente pasivo y ofrece posibilidad de sintonización. Las principales desventajas son el rango lineal limitado, el consumo de energía adicional y el ruido generado por el circuito. En esta tesis los resonadores activos –construidos con inductores activos– son presentados en varios niveles. Partiendo de la motivación, la necesidad del girador como núcleo del resonador activo se convierte en algo natural. A partir de una definición generalizada del girador, pasando por el concepto de resonador activo ideal, este trabajo desarrolla el modelo de resonador activo perfecto como un primer paso, que incorpora la conductancia de salida de los transconductores, y un modelo de resonador activo completo como una aproximación más precisa que también tiene en cuenta los efectos capacitivos de entrada-salida de los dispositivos. En el desarrollo del modelo se introdujeron definiciones clave y se obtuvieron algunos resultados novedosos. Este trabajo propone un factor de calidad del girador y muestra su relevancia en los diseños de resonadores activos (AR); limita, bajo ciertos supuestos, el máximo factor de calidad que el resonador activo puede alcanzar. También se analizan las relaciones de compromiso entre el ruido, la linealidad y el consumo de energía, y se contrastan con simulaciones. El modelo de resonador activo perfecto ha demostrado ser muy potente para diseñar, analizar y comparar cualitativamente arquitecturas de resonadores activos, mientras que el modelo más completo brinda resultados precisos para realizar análisis computacional. Por último, una de las arquitecturas estándar se probó en un diseño global de un amplificador de bajo ruido (LNA), colocándolo como etapa de entrada, proporcionando una red de adaptación sintonizable. Se demostró que los resultados del modelo siguen siendo válidos en este diseño completo que incorpora el transistor del LNA y las fuentes de corriente reales.


The progress in cellular communications and its spread applications have propelledmanufacturers of transceivers to integrate their products and decrease the number ofoff-chip components. Also, the proliferation of different standards of radio frequencysystems motivates flexible designs in which the same circuit could be suitable for dif-ferent communication schemes. In this context, active inductors become an attractivetool for real-time hardware customization.An active inductor is an inductorless circuit whose small signal impedance, atone of its ports, is inductive. Generally, it occupies much less area than its passivecounterpart, and offers tunability. The principal disadvantages are the limited linearrange, the additional power consumption and the noise generated by the circuit.In this thesis, active resonators—built with active inductors—were presented inseveral levels. Starting from the motivation, the need of the gyrator as the activeresonator core becomes natural. From a generalized gyrator definition, passing throughtheideal active resonatorconcept, this work develops theperfect active resonator modelas a first step model which incorporates the output conductance of transconductors,and acomplete active resonator modelas a more accurate approach which also takesinto account the input-output capacitive effects of the devices.In the model development, key definitions were introduced, and some novel resultswere achieved. This work proposes agyrator quality factorand proves its relevance inthe active resonator (AR) designs; it limits, under certain assumptions, the maximumactive resonator quality factor that can be achieved. The trade-offs between noise,linearity and power consumption are also analysed and contrasted with simulations.Theperfect active resonator modelproved to be very powerful to design, analyseand compare qualitatively active resonator architectures, while the more completemodel gives accurately results when performing computational analysis.Finally, one of the standard architectures was proven in an overall design of a lownoise amplifier (LNA) as its input stage, providing a tunable matching network. It isshown that the model results are still valid in this complete design that incorporatesthe LNA core transistor and real current sources.


Detalles Bibliográficos
2022
Beca de Maestría ANII
Circuitos integrados
Resonadores activos
Circuitos de radiofrecuencia
Girador
Inglés
Universidad de la República
COLIBRI
https://hdl.handle.net/20.500.12008/33015
Acceso abierto
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
_version_ 1807523179483103232
author Seré, Andrés
author_facet Seré, Andrés
author_role author
bitstream.checksum.fl_str_mv 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9
a006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0
36c32e9c6da50e6d55578c16944ef7f6
1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52
ef1e963c352979fc7bd6761abbc86e4d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
bitstream.url.fl_str_mv http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/5/license.txt
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/2/license_url
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/3/license_text
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/4/license_rdf
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/1/Ser22.pdf
collection COLIBRI
dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv Seré Andrés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.
dc.creator.advisor.none.fl_str_mv Silveira, Fernando
Bourdel, Sylvain
dc.creator.none.fl_str_mv Seré, Andrés
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-09T18:48:02Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-09T18:48:02Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv Los avances en las comunicaciones celulares y su difundido uso han impulsado a los fabricantes de transceptores de radiofrecuencia a integrar sus productos y a disminuir el número de componentes fuera del chip. Además, la proliferación de diferentes estándares para sistemas de radiofrecuencia motiva la realización de diseños flexibles en los que un mismo circuito puede ser utilizado para diferentes esquemas de comunicación. En este contexto, los inductores activos constituyen una herramienta atractiva para la configuración del hardware en tiempo real. Un inductor activo es un circuito sin inductores cuya impedancia vista de pequeña señal, en uno de sus puertos, es inductiva. Generalmente ocupa mucho menos área que su equivalente pasivo y ofrece posibilidad de sintonización. Las principales desventajas son el rango lineal limitado, el consumo de energía adicional y el ruido generado por el circuito. En esta tesis los resonadores activos –construidos con inductores activos– son presentados en varios niveles. Partiendo de la motivación, la necesidad del girador como núcleo del resonador activo se convierte en algo natural. A partir de una definición generalizada del girador, pasando por el concepto de resonador activo ideal, este trabajo desarrolla el modelo de resonador activo perfecto como un primer paso, que incorpora la conductancia de salida de los transconductores, y un modelo de resonador activo completo como una aproximación más precisa que también tiene en cuenta los efectos capacitivos de entrada-salida de los dispositivos. En el desarrollo del modelo se introdujeron definiciones clave y se obtuvieron algunos resultados novedosos. Este trabajo propone un factor de calidad del girador y muestra su relevancia en los diseños de resonadores activos (AR); limita, bajo ciertos supuestos, el máximo factor de calidad que el resonador activo puede alcanzar. También se analizan las relaciones de compromiso entre el ruido, la linealidad y el consumo de energía, y se contrastan con simulaciones. El modelo de resonador activo perfecto ha demostrado ser muy potente para diseñar, analizar y comparar cualitativamente arquitecturas de resonadores activos, mientras que el modelo más completo brinda resultados precisos para realizar análisis computacional. Por último, una de las arquitecturas estándar se probó en un diseño global de un amplificador de bajo ruido (LNA), colocándolo como etapa de entrada, proporcionando una red de adaptación sintonizable. Se demostró que los resultados del modelo siguen siendo válidos en este diseño completo que incorpora el transistor del LNA y las fuentes de corriente reales.
The progress in cellular communications and its spread applications have propelledmanufacturers of transceivers to integrate their products and decrease the number ofoff-chip components. Also, the proliferation of different standards of radio frequencysystems motivates flexible designs in which the same circuit could be suitable for dif-ferent communication schemes. In this context, active inductors become an attractivetool for real-time hardware customization.An active inductor is an inductorless circuit whose small signal impedance, atone of its ports, is inductive. Generally, it occupies much less area than its passivecounterpart, and offers tunability. The principal disadvantages are the limited linearrange, the additional power consumption and the noise generated by the circuit.In this thesis, active resonators—built with active inductors—were presented inseveral levels. Starting from the motivation, the need of the gyrator as the activeresonator core becomes natural. From a generalized gyrator definition, passing throughtheideal active resonatorconcept, this work develops theperfect active resonator modelas a first step model which incorporates the output conductance of transconductors,and acomplete active resonator modelas a more accurate approach which also takesinto account the input-output capacitive effects of the devices.In the model development, key definitions were introduced, and some novel resultswere achieved. This work proposes agyrator quality factorand proves its relevance inthe active resonator (AR) designs; it limits, under certain assumptions, the maximumactive resonator quality factor that can be achieved. The trade-offs between noise,linearity and power consumption are also analysed and contrasted with simulations.Theperfect active resonator modelproved to be very powerful to design, analyseand compare qualitatively active resonator architectures, while the more completemodel gives accurately results when performing computational analysis.Finally, one of the standard architectures was proven in an overall design of a lownoise amplifier (LNA) as its input stage, providing a tunable matching network. It isshown that the model results are still valid in this complete design that incorporatesthe LNA core transistor and real current sources.
dc.description.sponsorship.none.fl_txt_mv Beca de Maestría ANII
dc.format.extent.es.fl_str_mv 106 p.
dc.format.mimetype.es.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv Seré, A. Tunable integrated radio frequency active resonators [en línea]. Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2022.
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1688-2806
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12008/33015
dc.language.iso.none.fl_str_mv en
eng
dc.publisher.es.fl_str_mv Udelar.FI.
dc.rights.license.none.fl_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:COLIBRI
instname:Universidad de la República
instacron:Universidad de la República
dc.subject.es.fl_str_mv Circuitos integrados
Resonadores activos
Circuitos de radiofrecuencia
Girador
dc.title.none.fl_str_mv Tunable integrated radio frequency active resonators.
dc.type.es.fl_str_mv Tesis de maestría
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
description Los avances en las comunicaciones celulares y su difundido uso han impulsado a los fabricantes de transceptores de radiofrecuencia a integrar sus productos y a disminuir el número de componentes fuera del chip. Además, la proliferación de diferentes estándares para sistemas de radiofrecuencia motiva la realización de diseños flexibles en los que un mismo circuito puede ser utilizado para diferentes esquemas de comunicación. En este contexto, los inductores activos constituyen una herramienta atractiva para la configuración del hardware en tiempo real. Un inductor activo es un circuito sin inductores cuya impedancia vista de pequeña señal, en uno de sus puertos, es inductiva. Generalmente ocupa mucho menos área que su equivalente pasivo y ofrece posibilidad de sintonización. Las principales desventajas son el rango lineal limitado, el consumo de energía adicional y el ruido generado por el circuito. En esta tesis los resonadores activos –construidos con inductores activos– son presentados en varios niveles. Partiendo de la motivación, la necesidad del girador como núcleo del resonador activo se convierte en algo natural. A partir de una definición generalizada del girador, pasando por el concepto de resonador activo ideal, este trabajo desarrolla el modelo de resonador activo perfecto como un primer paso, que incorpora la conductancia de salida de los transconductores, y un modelo de resonador activo completo como una aproximación más precisa que también tiene en cuenta los efectos capacitivos de entrada-salida de los dispositivos. En el desarrollo del modelo se introdujeron definiciones clave y se obtuvieron algunos resultados novedosos. Este trabajo propone un factor de calidad del girador y muestra su relevancia en los diseños de resonadores activos (AR); limita, bajo ciertos supuestos, el máximo factor de calidad que el resonador activo puede alcanzar. También se analizan las relaciones de compromiso entre el ruido, la linealidad y el consumo de energía, y se contrastan con simulaciones. El modelo de resonador activo perfecto ha demostrado ser muy potente para diseñar, analizar y comparar cualitativamente arquitecturas de resonadores activos, mientras que el modelo más completo brinda resultados precisos para realizar análisis computacional. Por último, una de las arquitecturas estándar se probó en un diseño global de un amplificador de bajo ruido (LNA), colocándolo como etapa de entrada, proporcionando una red de adaptación sintonizable. Se demostró que los resultados del modelo siguen siendo válidos en este diseño completo que incorpora el transistor del LNA y las fuentes de corriente reales.
eu_rights_str_mv openAccess
format masterThesis
id COLIBRI_0fb940bcbe1ad8b0a559b959dcdf1144
identifier_str_mv Seré, A. Tunable integrated radio frequency active resonators [en línea]. Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2022.
1688-2806
instacron_str Universidad de la República
institution Universidad de la República
instname_str Universidad de la República
language eng
language_invalid_str_mv en
network_acronym_str COLIBRI
network_name_str COLIBRI
oai_identifier_str oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/33015
publishDate 2022
reponame_str COLIBRI
repository.mail.fl_str_mv mabel.seroubian@seciu.edu.uy
repository.name.fl_str_mv COLIBRI - Universidad de la República
repository_id_str 4771
rights_invalid_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
spelling Seré Andrés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.2022-08-09T18:48:02Z2022-08-09T18:48:02Z2022Seré, A. Tunable integrated radio frequency active resonators [en línea]. Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2022.1688-2806https://hdl.handle.net/20.500.12008/33015Los avances en las comunicaciones celulares y su difundido uso han impulsado a los fabricantes de transceptores de radiofrecuencia a integrar sus productos y a disminuir el número de componentes fuera del chip. Además, la proliferación de diferentes estándares para sistemas de radiofrecuencia motiva la realización de diseños flexibles en los que un mismo circuito puede ser utilizado para diferentes esquemas de comunicación. En este contexto, los inductores activos constituyen una herramienta atractiva para la configuración del hardware en tiempo real. Un inductor activo es un circuito sin inductores cuya impedancia vista de pequeña señal, en uno de sus puertos, es inductiva. Generalmente ocupa mucho menos área que su equivalente pasivo y ofrece posibilidad de sintonización. Las principales desventajas son el rango lineal limitado, el consumo de energía adicional y el ruido generado por el circuito. En esta tesis los resonadores activos –construidos con inductores activos– son presentados en varios niveles. Partiendo de la motivación, la necesidad del girador como núcleo del resonador activo se convierte en algo natural. A partir de una definición generalizada del girador, pasando por el concepto de resonador activo ideal, este trabajo desarrolla el modelo de resonador activo perfecto como un primer paso, que incorpora la conductancia de salida de los transconductores, y un modelo de resonador activo completo como una aproximación más precisa que también tiene en cuenta los efectos capacitivos de entrada-salida de los dispositivos. En el desarrollo del modelo se introdujeron definiciones clave y se obtuvieron algunos resultados novedosos. Este trabajo propone un factor de calidad del girador y muestra su relevancia en los diseños de resonadores activos (AR); limita, bajo ciertos supuestos, el máximo factor de calidad que el resonador activo puede alcanzar. También se analizan las relaciones de compromiso entre el ruido, la linealidad y el consumo de energía, y se contrastan con simulaciones. El modelo de resonador activo perfecto ha demostrado ser muy potente para diseñar, analizar y comparar cualitativamente arquitecturas de resonadores activos, mientras que el modelo más completo brinda resultados precisos para realizar análisis computacional. Por último, una de las arquitecturas estándar se probó en un diseño global de un amplificador de bajo ruido (LNA), colocándolo como etapa de entrada, proporcionando una red de adaptación sintonizable. Se demostró que los resultados del modelo siguen siendo válidos en este diseño completo que incorpora el transistor del LNA y las fuentes de corriente reales.The progress in cellular communications and its spread applications have propelledmanufacturers of transceivers to integrate their products and decrease the number ofoff-chip components. Also, the proliferation of different standards of radio frequencysystems motivates flexible designs in which the same circuit could be suitable for dif-ferent communication schemes. In this context, active inductors become an attractivetool for real-time hardware customization.An active inductor is an inductorless circuit whose small signal impedance, atone of its ports, is inductive. Generally, it occupies much less area than its passivecounterpart, and offers tunability. The principal disadvantages are the limited linearrange, the additional power consumption and the noise generated by the circuit.In this thesis, active resonators—built with active inductors—were presented inseveral levels. Starting from the motivation, the need of the gyrator as the activeresonator core becomes natural. From a generalized gyrator definition, passing throughtheideal active resonatorconcept, this work develops theperfect active resonator modelas a first step model which incorporates the output conductance of transconductors,and acomplete active resonator modelas a more accurate approach which also takesinto account the input-output capacitive effects of the devices.In the model development, key definitions were introduced, and some novel resultswere achieved. This work proposes agyrator quality factorand proves its relevance inthe active resonator (AR) designs; it limits, under certain assumptions, the maximumactive resonator quality factor that can be achieved. The trade-offs between noise,linearity and power consumption are also analysed and contrasted with simulations.Theperfect active resonator modelproved to be very powerful to design, analyseand compare qualitatively active resonator architectures, while the more completemodel gives accurately results when performing computational analysis.Finally, one of the standard architectures was proven in an overall design of a lownoise amplifier (LNA) as its input stage, providing a tunable matching network. It isshown that the model results are still valid in this complete design that incorporatesthe LNA core transistor and real current sources.Submitted by Ribeiro Jorge (jribeiro@fing.edu.uy) on 2022-08-03T22:25:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) Ser22.pdf: 4383343 bytes, checksum: ef1e963c352979fc7bd6761abbc86e4d (MD5)Approved for entry into archive by Machado Jimena (jmachado@fing.edu.uy) on 2022-08-09T18:13:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) Ser22.pdf: 4383343 bytes, checksum: ef1e963c352979fc7bd6761abbc86e4d (MD5)Made available in DSpace by Luna Fabiana (fabiana.luna@seciu.edu.uy) on 2022-08-09T18:48:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) Ser22.pdf: 4383343 bytes, checksum: ef1e963c352979fc7bd6761abbc86e4d (MD5) Previous issue date: 2022Beca de Maestría ANII106 p.application/pdfenengUdelar.FI.Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)Circuitos integradosResonadores activosCircuitos de radiofrecuenciaGiradorTunable integrated radio frequency active resonators.Tesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaSeré, AndrésSilveira, FernandoBourdel, SylvainUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de IngenieríaMagíster en Ingeniería EléctricaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-850http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/2/license_urla006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0MD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-838616http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/3/license_text36c32e9c6da50e6d55578c16944ef7f6MD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-823149http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/4/license_rdf1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52MD54ORIGINALSer22.pdfSer22.pdfapplication/pdf4383343http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/33015/1/Ser22.pdfef1e963c352979fc7bd6761abbc86e4dMD5120.500.12008/330152022-08-09 15:48:02.273oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.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Universidadhttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestmabel.seroubian@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712024-07-25T14:44:18.596906COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse
spellingShingle Tunable integrated radio frequency active resonators.
Seré, Andrés
Circuitos integrados
Resonadores activos
Circuitos de radiofrecuencia
Girador
status_str acceptedVersion
title Tunable integrated radio frequency active resonators.
title_full Tunable integrated radio frequency active resonators.
title_fullStr Tunable integrated radio frequency active resonators.
title_full_unstemmed Tunable integrated radio frequency active resonators.
title_short Tunable integrated radio frequency active resonators.
title_sort Tunable integrated radio frequency active resonators.
topic Circuitos integrados
Resonadores activos
Circuitos de radiofrecuencia
Girador
url https://hdl.handle.net/20.500.12008/33015