摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第10-11页 |
1.3 本文主要工作 | 第11-12页 |
第2章 电荷泵锁相环原理 | 第12-20页 |
2.1 锁相环频率合成原理 | 第12-13页 |
2.2 锁相环的线性模型 | 第13-15页 |
2.3 锁相环的特性研究 | 第15-19页 |
2.3.1 跟踪特性 | 第15页 |
2.3.2 捕获范围 | 第15-16页 |
2.3.3 电荷泵锁相环瞬态过程和锁定时间 | 第16-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 相位噪声 | 第20-35页 |
3.1 噪声的基本理论 | 第20页 |
3.2 频率稳定度 | 第20-21页 |
3.3 相位噪声 | 第21-25页 |
3.3.1 环路带宽和相位裕度与相位噪声的关系 | 第22页 |
3.3.2 整体相位噪声和RMS相位误差的关系 | 第22-24页 |
3.3.3 信噪比 | 第24页 |
3.3.4 RMS相位误差的时域表示和抖动 | 第24-25页 |
3.4 电荷泵锁相环相躁分析 | 第25-28页 |
3.4.1 电荷泵锁相环噪声模型 | 第25-27页 |
3.4.2 电荷泵锁相环相位噪声计算公式 | 第27-28页 |
3.5 VCO相躁分析 | 第28-34页 |
3.5.1 Leeson/Robins模型 | 第28-29页 |
3.5.2 Razavi/Dai模型 | 第29页 |
3.5.3 Hajimiri模型及Einstein关系 | 第29-32页 |
3.5.4 环振相位噪声优化 | 第32-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 电荷泵锁相环的结构研究 | 第35-48页 |
4.1 环路滤波器 | 第35-37页 |
4.1.1 环路滤波器的性能 | 第35-36页 |
4.1.2 无源二阶环路滤波器 | 第36-37页 |
4.2 压控振荡器 | 第37-40页 |
4.2.1 压控振荡器的类型 | 第38页 |
4.2.2 环形振荡器振荡原理 | 第38-40页 |
4.3 鉴频鉴相器 | 第40-44页 |
4.3.1 传统的鉴频鉴相器 | 第41-43页 |
4.3.2 鉴频鉴相器的非理想效应 | 第43-44页 |
4.4 电荷泵 | 第44-45页 |
4.4.1 传统电荷泵结构 | 第44-45页 |
4.4.2 电荷泵的非理想效应 | 第45页 |
4.5 低功耗分频器 | 第45-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 电荷泵锁相环的设计与仿真 | 第48-68页 |
5.1 基准源的设计 | 第48-50页 |
5.1.1 简单基准源 | 第48-49页 |
5.1.2 高精度基准源 | 第49-50页 |
5.2 高性能电荷泵设计 | 第50-54页 |
5.2.1 高度匹配的电荷泵设计 | 第53页 |
5.2.2 电荷泵失配与瞬态仿真 | 第53-54页 |
5.3 无死区鉴频鉴相器设计 | 第54-57页 |
5.3.1 改进的无死区鉴频鉴相器 | 第56页 |
5.3.2 鉴频鉴相器仿真 | 第56-57页 |
5.4 扭环形分频器设计与仿真 | 第57-58页 |
5.5 环形压控振荡器的设计 | 第58-62页 |
5.5.1 差分延时单元的改进 | 第59-61页 |
5.5.2 输出缓冲电路 | 第61-62页 |
5.6 整体设计与仿真 | 第62-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 电荷泵锁相环版图设计 | 第68-74页 |
6.1 版图设计考虑 | 第68-70页 |
6.1.1 Dummy的考虑 | 第68页 |
6.1.2 电阻版图设计 | 第68-69页 |
6.1.3 电容版图设计 | 第69页 |
6.1.4 噪声问题 | 第69页 |
6.1.5 闩锁问题和天线效应 | 第69-70页 |
6.2 版图设计实现 | 第70-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |