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硅基頻率綜合器關(guān)鍵技術(shù)的研究與設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2024-04-08 00:59
  5725-5850 MHz屬于免授權(quán)頻段,廣泛應(yīng)用于高速無線局域網(wǎng)、寬帶無線接入系統(tǒng)、藍(lán)牙設(shè)備以及多普勒雷達(dá)系統(tǒng)中。作為雷達(dá)系統(tǒng)中至關(guān)重要的模塊,頻率綜合器提供了振蕩源,其性能的優(yōu)劣直接決定了整個(gè)系統(tǒng)的性能。雷達(dá)系統(tǒng)單片化、小型化可以顯著提升系統(tǒng)性價(jià)比,而CMOS工藝具有便于集成、功耗低以及成本低的優(yōu)勢(shì),因此得到了電路設(shè)計(jì)者的青睞。本文基于CMOS工藝完成了鎖相環(huán)式頻率綜合器關(guān)鍵模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。首先對(duì)于本文的研究背景意義以及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行討論,并分析了目前設(shè)計(jì)存在的不足;接下來對(duì)于頻率綜合器相關(guān)理論進(jìn)行了詳細(xì)描述;最后基于以上理論完成了以下三部分設(shè)計(jì):針對(duì)電荷泵的充放電電流因溝道長度調(diào)制效應(yīng)而隨調(diào)諧電壓的變化而出現(xiàn)嚴(yán)重失配的問題,本文基于180 nm CMOS工藝,采用含有運(yùn)放的電荷泵結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)充放電電流的自動(dòng)匹配,從而改善溝道長度調(diào)制效應(yīng)。測(cè)試結(jié)果顯示在3.3V的0.14-2.74 V范圍之內(nèi)CP的充放電電流的失配小于0.4μA(0.8%),芯片面積為0.29mm2。針對(duì)三次諧波電流1/f噪聲的影響,本文采用180 nm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一款中心頻率為5...

【文章頁數(shù)】:82 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1多普勒雷達(dá)的基本架構(gòu)

圖1-1多普勒雷達(dá)的基本架構(gòu)

第一章緒論1第一章緒論1.1論文的研究背景及意義電磁理論的基礎(chǔ)是由JamesClerkMaxwell于1864年提出,并由HeinrichHertz在1888年通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)[1]-[2]。從此之后電磁波被應(yīng)用在許多領(lǐng)域中,例如無線電探測(cè)與測(cè)距(雷達(dá))系統(tǒng)是在第二次世界大戰(zhàn)期間作為....


圖2-1直接模擬式頻率綜合器的基本結(jié)構(gòu)

圖2-1直接模擬式頻率綜合器的基本結(jié)構(gòu)

電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文4第二章鎖相環(huán)式頻率綜合器設(shè)計(jì)頻率綜合器在通信、軍事雷達(dá)、武器制導(dǎo)、情報(bào)、電子戰(zhàn)、衛(wèi)星和航空航天等電子系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。對(duì)于雷達(dá)系統(tǒng)來說,頻率綜合器主要是用來提供上下變頻的周期性變化的穩(wěn)定的本振參考信號(hào)。下面首先對(duì)于頻率綜合器的分類進(jìn)行詳細(xì)介紹,接下來....


圖2-2直接數(shù)字式頻率綜合器

圖2-2直接數(shù)字式頻率綜合器

第二章鎖相環(huán)式頻率綜合器設(shè)計(jì)5非常高。但是直接模擬式頻率綜合器是完全依賴于晶振與開關(guān)的組合邏輯,因此如果想要得到更高的帶寬就需要增加晶振的數(shù)量,這會(huì)使得電路結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜且增加了電路面積。綜上所述,直接模擬式頻率綜合器已經(jīng)逐漸的消失在市面上了。2.1.2直接數(shù)字式頻率綜合器直接數(shù)字....


圖2-3整數(shù)分頻頻率綜合器

圖2-3整數(shù)分頻頻率綜合器

電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文6綜合器(AD-PLL)[12]。下面逐一進(jìn)行介紹。1.整數(shù)N型(Integer-N)鎖相環(huán)式頻率綜合器整數(shù)N型鎖相環(huán)式頻率綜合器如圖2-3所示。主要組成模塊有鑒頻鑒相器(PFD)、電荷泵(CP)、環(huán)路濾波器(LPF)、壓控振蕩器(VCO)和分頻器組成[1....



本文編號(hào):3948250

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