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一种低噪声CMOS电荷泵锁相环的研究与设计

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

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