摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 频率综合器的种类以及特点 | 第10-11页 |
1.4 研究内容与设计指标 | 第11-12页 |
1.4.1 研究内容 | 第11-12页 |
1.4.2 设计指标 | 第12页 |
1.5 论文结构 | 第12-13页 |
第2章 电荷泵式锁相环 | 第13-29页 |
2.1 电荷泵式锁相环的模型 | 第13-16页 |
2.1.1 电荷泵式锁相环的组成模块 | 第13-14页 |
2.1.2 电荷泵式锁相环的相位噪声 | 第14-16页 |
2.2 鉴频鉴相器 | 第16-21页 |
2.2.1 常用鉴频鉴相器的原理 | 第16-18页 |
2.2.2 鉴频鉴相器的性能指标 | 第18-19页 |
2.2.3 鉴频鉴相器的结构分类和比较 | 第19-21页 |
2.3 电荷泵的理论基础 | 第21-24页 |
2.3.1 电荷泵的工作原理 | 第21-22页 |
2.3.2 电荷泵的性能指标 | 第22-23页 |
2.3.3 电荷泵的结构类型与比较 | 第23-24页 |
2.4 PFD&CP的非理想效应 | 第24-27页 |
2.4.1 PFD的非理想效应 | 第24-25页 |
2.4.2 CP的非理想效应 | 第25-27页 |
2.5 小结 | 第27-29页 |
第3章 低电压低功耗鉴频鉴相器及电荷泵的设计 | 第29-47页 |
3.1 基于TSPC D触发器结构的低功耗PFD电路的设计 | 第29-35页 |
3.1.1 PFD各模块的设计及优化 | 第29-32页 |
3.1.2 PFD鉴相范围设计考虑 | 第32页 |
3.1.3 PFD前仿真验证 | 第32-35页 |
3.2 基于低压差电流镜的低电压低功耗电荷泵电路的设计 | 第35-43页 |
3.2.1 低电压低功耗电荷泵的电路结构 | 第35-38页 |
3.2.2 低功耗轨到轨运算放大器设计 | 第38-40页 |
3.2.3 电荷泵的前仿真验证 | 第40-43页 |
3.3 PFD&CP联合前仿真验证 | 第43-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第4章 鉴频鉴相器及电荷泵的版图设计和后仿真 | 第47-61页 |
4.1 版图设计准则 | 第47-50页 |
4.1.1 匹配设计 | 第47-48页 |
4.1.2 寄生参数的优化 | 第48-49页 |
4.1.3 可靠性设计 | 第49-50页 |
4.1.4 数模混合电路版图设计 | 第50页 |
4.2 芯片各模块版图设计 | 第50-52页 |
4.2.1 PFD版图设计 | 第50页 |
4.2.2 CP的版图设计 | 第50-51页 |
4.2.3 PFD&CP整体版图设计 | 第51-52页 |
4.3 PFD&CP后仿真验证 | 第52-59页 |
4.3.1 PFD后仿真验证 | 第52-55页 |
4.3.2 CP后仿真验证 | 第55-56页 |
4.3.3 PFD&CP联合后仿真验证 | 第56-59页 |
4.4 小结 | 第59-61页 |
第5章 芯片的测试方案 | 第61-67页 |
5.1 芯片的测试方案 | 第61-62页 |
5.1.1 PFD&CP芯片测试引脚介绍 | 第61-62页 |
5.1.2 芯片测试使用仪器型号及探针型号 | 第62页 |
5.2 芯片的具体测试方法 | 第62-65页 |
5.2.1 PFD的测试 | 第62-63页 |
5.2.2 CP的测试 | 第63-64页 |
5.2.3 PFD&CP的级联测试 | 第64-65页 |
5.3 小结 | 第65-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |