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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著集成電路設(shè)計(jì)和工藝水平的不斷提高,集成電路的工作頻率也越來(lái)越高,并且高性能、低成本仍舊是集成電路設(shè)計(jì)的主要挑戰(zhàn)。由于直接生成高質(zhì)量的高頻時(shí)鐘十分困難,因此,一般采用鎖相環(huán)頻率合成器來(lái)倍頻,這樣人們就可以用目前可以產(chǎn)生的質(zhì)量非常高的低頻時(shí)鐘信號(hào)的晶體振蕩器來(lái)生成高頻信號(hào)。而其中采用最多的就是電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器,它具有易于集成、低功耗、低抖動(dòng)、頻率牽引范圍大和靜態(tài)相位誤差小等優(yōu)點(diǎn),成為了倍頻信號(hào)產(chǎn)品的主流。
本文設(shè)計(jì)了
2、一款可實(shí)現(xiàn)快速鎖定的三階電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器。文章在深入分析電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器設(shè)計(jì)理論的基礎(chǔ)上,根據(jù)直接數(shù)字頻率合成器(DDS)的要求確定了鎖相環(huán)的總體電路結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)性能參數(shù)。首先利用Verilog-A語(yǔ)言對(duì)所設(shè)計(jì)的電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器進(jìn)行建模,驗(yàn)證了快速鎖定理論并對(duì)各個(gè)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,然后將各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)分到各個(gè)模塊上,進(jìn)行單元電路的設(shè)計(jì)。在單元電路設(shè)計(jì)的過(guò)程中,論文重點(diǎn)討論并解決了下述問(wèn)題:
1)電荷泵鎖相環(huán)頻率
3、合成器快速理論的研究,并根據(jù)該理論建立了Verilog-A模型;
2)采用含有TSPC結(jié)構(gòu)的鑒頻鑒相器,增大了其工作頻率;
3)采用了可實(shí)現(xiàn)自舉的電荷泵結(jié)構(gòu),消除電荷共享效應(yīng),同時(shí)電荷泵控制開(kāi)關(guān)采用了傳輸門(mén),降低了時(shí)鐘饋通和電荷注入的影響;
4)壓控振蕩器采用四個(gè)四級(jí)延遲單元的環(huán)形振蕩器,降低了壓控振蕩器的控制電壓范圍和鎖定時(shí)間。同時(shí)也增大了輸出頻率范圍,降低了壓控振蕩器增益,從而降低了紋波對(duì)壓
4、控振蕩器輸出信號(hào)的影響。
5)采用動(dòng)態(tài)邏輯電路來(lái)設(shè)計(jì)可編程分頻器,在盡可能增大其工作頻率的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了調(diào)節(jié)范圍為16~127調(diào)節(jié)要求。
6)本文設(shè)計(jì)了鎖定檢測(cè)電路,在鎖定信號(hào)堅(jiān)持30個(gè)參考頻率周期后,才認(rèn)為電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器真正實(shí)現(xiàn)了鎖定,然后輸出一個(gè)鎖定指示信號(hào)。
本論文中設(shè)計(jì)的電荷泵鎖相環(huán)頻率合成器采用SMIC0.18μm CMOS工藝,1.8V電源供電。仿真結(jié)果表明,電荷泵鎖相環(huán)頻率
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