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基于多路插值的高SFDR直接数字频率合成器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-17页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 频率合成技术及其发展历史第17-18页
    1.2 DDS的概念及研究进展第18-20页
    1.3 本文主要工作及论文安排第20-21页
第二章 基于改进CORDIC算法的DDS原理和结构第21-37页
    2.1 DDS的原理第21-23页
    2.2 DDS的结构第23-24页
    2.3 相/幅转换算法第24-29页
        2.3.1 基本CORDIC算法第25-28页
        2.3.2 改进CORDIC算法第28-29页
    2.4 高SFDR DDS的分析第29-34页
        2.4.1 DDS杂散来源第30-31页
        2.4.2 相位累加器第31-32页
        2.4.3 相位/幅度转换器第32-33页
        2.4.4 数模转换器第33页
        2.4.5 低通滤波器第33-34页
    2.5 加入Dither的多路内插结构第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 多路插值的高SFDR DDS芯片结构和功能仿真第37-51页
    3.1 整体结构和功能模块设计第37-38页
    3.2 DDS核的设计第38-41页
    3.3 工作方式和性能分析第41-50页
        3.3.1 单频输出第41-42页
        3.3.2 线性扫描输出第42-46页
        3.3.3 SRAM调制输出第46-49页
        3.3.4 幅度调制输出第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 DDS的物理设计第51-69页
    4.1 ASIC设计流程第51-55页
    4.2 静态时序分析STA第55-57页
    4.3 DDS的综合第57-62页
    4.4 DDS的自动布局布线第62-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 DDS的物理验证和时序验证第69-73页
    5.1 DRC和LVS第69-70页
    5.2 时序验证第70-71页
    5.3 本章小结第71-73页
第六章 总结和展望第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
作者简介第81-82页

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