應(yīng)用于超寬帶毫米波頻率源的2.6-5GHz可編程P/S計數(shù)器設(shè)計
發(fā)布時間:2020-12-06 11:19
隨著無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展和人類對高速短距離通信需求的不斷提高,應(yīng)用于毫米波頻段的通信技術(shù)已成為近年來的研究熱點,并且具有巨大發(fā)展?jié)摿。在基于鎖相環(huán)(Phase-locked loop,PLL)的毫米波頻率源中,分頻器是一個關(guān)鍵模塊,它是毫米波頻率源能夠提供多個高精度頻率信號并同時實現(xiàn)高頻低功耗工作的關(guān)鍵。分頻器的性能很大程度上決定了毫米波頻率源的整體性能,因此設(shè)計高速、低功耗的可編程分頻器具有重要的研究意義和實用價值。本文基于0.13μm SiGe BiCMOS工藝設(shè)計了應(yīng)用于高速可編程整數(shù)分頻器的脈沖吞咽(Pulse Swallow,P/S)計數(shù)器,P/S計數(shù)器的工作頻率為2.6-5GHz,其中P計數(shù)器的計數(shù)范圍為30-50,S計數(shù)器的計數(shù)范圍為0-7。P和S計數(shù)器均采用了異步級聯(lián)二進制減法計數(shù)的結(jié)構(gòu),與同步電路結(jié)構(gòu)相比顯著地降低了電路設(shè)計的復雜度和時鐘信號的負載(Clock Load),同時進一步降低了電路的功耗。P和S計數(shù)器中的D觸發(fā)器均采用了簡化型的帶置數(shù)功能的真單相時鐘(True Single Phase Clock,TSPC)D觸發(fā)器,提高了D觸發(fā)器的工作速度。狀態(tài)檢測電...
【文章來源】:東南大學江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:99 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
TT工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果
(c) 125 C 仿真結(jié)果(CLK=5.8GHz)圖 3.15 FF 工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果.15 中可以看出:在 FF 工藝角下脈沖計數(shù)器在 125 C 下的最高工作頻率為 5.8GHz5 C 下的最高工作頻率 5.7GHz;在-55 C 和 27 C 下的最高工作頻率為 6GHz,與頻率相同。圖 3.15(b)中與圖 3.14(b)的波形相比,脈沖計數(shù)器的最高工作頻率均為從上電到進入正確工作狀態(tài)的延時不一樣,原因與上文中分析的在不同溫度和不同從上電到進入正確工作狀態(tài)的延時不一樣的原因一致。角,脈沖計數(shù)器在-55 C、27 C 和 125 C 溫度下的前仿真結(jié)果如圖 3.16 所示:
39(c) 125 C 仿真結(jié)果(CLK=5.4GHz)圖 3.16 SS 工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果.16 中可以看出:在 SS 工藝角下脈沖計數(shù)器在 125 C 下的最高工作頻率為 5.4GHzC 下的最高工作頻率 5.7GHz;在-55 C 和 27 C 下的最高工作頻率為 5.7GHz,低于 C 下的最高工作頻率 6GHz。脈沖計數(shù)器在不同的工藝角和不同溫度下的最高工作頻率的仿真可以得到:隨著的最高工作速度不斷降低;FF 工藝角下,脈沖計數(shù)器的工作頻率最高,TT 工藝角計數(shù)器的工作頻率最低,但最低工作頻率仍能滿足設(shè)計指標的要求。面由于本文設(shè)計的脈沖計數(shù)器的工作頻率為 2.6-5GHz,為了滿足高頻工作的需求
【參考文獻】:
博士論文
[1]應(yīng)用于硅基成像陣列的毫米波寬帶分頻器研究與芯片設(shè)計[D]. 郭婷.東南大學 2015
[2]射頻接收機中分數(shù)分頻頻率綜合器的研究與設(shè)計[D]. 盧磊.復旦大學 2009
碩士論文
[1]頻率綜合器中分頻器的研究與設(shè)計[D]. 黃兆磊.復旦大學 2011
本文編號:2901276
【文章來源】:東南大學江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:99 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
TT工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果
(c) 125 C 仿真結(jié)果(CLK=5.8GHz)圖 3.15 FF 工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果.15 中可以看出:在 FF 工藝角下脈沖計數(shù)器在 125 C 下的最高工作頻率為 5.8GHz5 C 下的最高工作頻率 5.7GHz;在-55 C 和 27 C 下的最高工作頻率為 6GHz,與頻率相同。圖 3.15(b)中與圖 3.14(b)的波形相比,脈沖計數(shù)器的最高工作頻率均為從上電到進入正確工作狀態(tài)的延時不一樣,原因與上文中分析的在不同溫度和不同從上電到進入正確工作狀態(tài)的延時不一樣的原因一致。角,脈沖計數(shù)器在-55 C、27 C 和 125 C 溫度下的前仿真結(jié)果如圖 3.16 所示:
39(c) 125 C 仿真結(jié)果(CLK=5.4GHz)圖 3.16 SS 工藝角下脈沖計數(shù)器前仿真結(jié)果.16 中可以看出:在 SS 工藝角下脈沖計數(shù)器在 125 C 下的最高工作頻率為 5.4GHzC 下的最高工作頻率 5.7GHz;在-55 C 和 27 C 下的最高工作頻率為 5.7GHz,低于 C 下的最高工作頻率 6GHz。脈沖計數(shù)器在不同的工藝角和不同溫度下的最高工作頻率的仿真可以得到:隨著的最高工作速度不斷降低;FF 工藝角下,脈沖計數(shù)器的工作頻率最高,TT 工藝角計數(shù)器的工作頻率最低,但最低工作頻率仍能滿足設(shè)計指標的要求。面由于本文設(shè)計的脈沖計數(shù)器的工作頻率為 2.6-5GHz,為了滿足高頻工作的需求
【參考文獻】:
博士論文
[1]應(yīng)用于硅基成像陣列的毫米波寬帶分頻器研究與芯片設(shè)計[D]. 郭婷.東南大學 2015
[2]射頻接收機中分數(shù)分頻頻率綜合器的研究與設(shè)計[D]. 盧磊.復旦大學 2009
碩士論文
[1]頻率綜合器中分頻器的研究與設(shè)計[D]. 黃兆磊.復旦大學 2011
本文編號:2901276
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