摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 前言 | 第12-18页 |
1.1 射频集成电路发展趋势 | 第12页 |
1.2 VCO 技术发展历程 | 第12-16页 |
1.3 论文组织结构 | 第16-18页 |
第二章 LC VCO 设计基础 | 第18-33页 |
2.1 压控振荡器基本原理 | 第18-21页 |
2.1.1 双端口反馈系统分析 | 第18-20页 |
2.1.2 单端口能量补偿系统分析 | 第20-21页 |
2.2 LC VCO 结构演进 | 第21-25页 |
2.2.1 单端结构 | 第22-24页 |
2.2.2 交叉耦合全差分结构 | 第24-25页 |
2.3 LC VCO 设计约束 | 第25-27页 |
2.3.1 最大功耗 | 第26页 |
2.3.2 起振条件 | 第26页 |
2.3.3 稳态振荡幅度 | 第26页 |
2.3.4 频率调节范围 | 第26-27页 |
2.3.5 相位噪声 | 第27页 |
2.3.6 芯片面积 | 第27页 |
2.4 LC VCO 结构比较 | 第27-33页 |
2.4.1 起振条件和功耗效率 | 第28-29页 |
2.4.2 器件寄生参数 | 第29-30页 |
2.4.3 输出信号幅度 | 第30-33页 |
第三章 LC 谐振回路 | 第33-45页 |
3.1 简单RLC 谐振网络 | 第33-35页 |
3.2 集成螺旋电感 | 第35-42页 |
3.2.1 集成螺旋电感概述 | 第35-36页 |
3.2.2 平面螺旋电感 | 第36-42页 |
3.2.3 叠层螺旋电感 | 第42页 |
3.3 集成可变电容 | 第42-45页 |
第四章 相位噪声分析 | 第45-58页 |
4.1 相位噪声概述 | 第45-47页 |
4.2 相位噪声对通信系统的影响 | 第47-48页 |
4.3 相位噪声模型 | 第48-58页 |
4.3.1 线性时不变模型(LTI) | 第49-52页 |
4.3.2 线性时变模型(LTV) | 第52-58页 |
第五章 宽带LC VCO 分析与设计 | 第58-68页 |
5.1 概述 | 第58页 |
5.2 宽带VCO 起振条件分析 | 第58-61页 |
5.3 宽带VCO 振荡幅度分析 | 第61-65页 |
5.4 宽带VCO 频率调谐方式 | 第65-68页 |
第六章 设计实例 | 第68-79页 |
6.1 概述 | 第68页 |
6.2 宽带VCO 设计 | 第68-71页 |
6.3 核心电路参数设计 | 第71-73页 |
6.4 仿真与测试结果 | 第73-78页 |
6.5 结论 | 第78-79页 |
第七章 宽带VCO 的自适应频率校准 | 第79-94页 |
7.1 概述 | 第79-80页 |
7.2 带AFC 功能的频率综合器 | 第80-81页 |
7.3 AFC 模块设计 | 第81-89页 |
7.3.1 顶层模块定义 | 第81-83页 |
7.3.2 CREATETABLE 模块定义 | 第83-85页 |
7.3.3 SDRAM 模块定义 | 第85-86页 |
7.3.4 FREQCALIBRATION 模块定义 | 第86-88页 |
7.3.5 MUX 模块定义 | 第88-89页 |
7.4 宽带VCO 的VERILOGA 模型 | 第89-94页 |
第八章 总结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
主要符号对照表 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
个人简历 | 第100页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第100页 |