摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 射频集成电路的工艺选择 | 第11-12页 |
1.3 射频集成电路的LNA 和混频器 | 第12-14页 |
1.3.1 LNA | 第12-13页 |
1.3.2 混频器 | 第13-14页 |
1.4 本文的课题来源和设计内容 | 第14-16页 |
1.4.1 课题来源 | 第14-15页 |
1.4.2 设计内容 | 第15-16页 |
第2章 低压低功耗LNA 的设计 | 第16-38页 |
2.1 MOS 管的射频模型 | 第16-19页 |
2.2 MOS 器件的高阶效应以及栅氧可靠性 | 第19-21页 |
2.2.1 MOS 器件中的热载流子效应 | 第19-20页 |
2.2.2 栅氧击穿 | 第20-21页 |
2.3 系统低功耗设计 | 第21-23页 |
2.3.1 CMOS 集成电路的功耗来源 | 第21-22页 |
2.3.2 减小动态功耗的主要途径 | 第22-23页 |
2.4 LNA 电路结构选择 | 第23-26页 |
2.5 低压低功耗LNA 的电路设计 | 第26-31页 |
2.5.1 LNA 具体电路设计 | 第27-28页 |
2.5.2 电路性能分析 | 第28-31页 |
2.5.2.1 噪声系数分析 | 第28-30页 |
2.5.2.2 电路增益分析 | 第30页 |
2.5.2.3 电路线性度分析 | 第30-31页 |
2.5.2.4 电路功耗分析 | 第31页 |
2.6 低压低功耗LNA 完整电路设计与仿真 | 第31-38页 |
2.6.1 电路参数计算与选择 | 第31-35页 |
2.6.1.1 CMOS 工艺中的电容和电感 | 第32-34页 |
2.6.1.2 LNA 具体参数设计 | 第34-35页 |
2.6.2 低压低功耗 LNA 完整电路设计与优化 | 第35-36页 |
2.6.3 电路仿真与分析 | 第36-38页 |
第3章 低压低功耗混频器的设计 | 第38-53页 |
3.1 混频器的结构选择 | 第38-39页 |
3.2 低压低功耗混频器设计 | 第39-49页 |
3.2.1 Gilbert 混频器 | 第40-43页 |
3.2.2 Gilbert 混频器的噪声分析 | 第43-44页 |
3.2.3 低压低功耗混频器具体电路的设计 | 第44-49页 |
3.2.3.1 跨导级和本振级直流电压降的减小 | 第45-47页 |
3.2.3.2 输出负载级直流电压降的减小 | 第47-49页 |
3.3 混频器完整电路的设计与仿真 | 第49-53页 |
第4章 LNA 和混频器的级联与仿真 | 第53-59页 |
4.1 LNA 和混频器的级联 | 第53-56页 |
4.1.1 LNA 和混频器的级联分析 | 第53-55页 |
4.1.2 LNA 和混频器的级联电路 | 第55-56页 |
4.2 LNA 和混频器级联电路的仿真与分析 | 第56-59页 |
第5章 版图设计 | 第59-63页 |
5.1 版图设计基本流程与设计规则 | 第59-60页 |
5.1.1 版图设计基本流程 | 第59-60页 |
5.1.2 版图设计设计规则 | 第60页 |
5.2 LNA 和混频器的版图设计 | 第60-63页 |
5.2.1 单元库建立 | 第61页 |
5.2.2 布局 | 第61页 |
5.2.3 细节布线和全局布线 | 第61-62页 |
5.2.4 DRC 和LVS 检查 | 第62-63页 |
结论 | 第63-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
附录B S 参数和史密斯( Smith ) 圆图 | 第70-75页 |
B.1 S 参数 | 第70-71页 |
B.2 史密斯( Smith ) 圆图 | 第71-75页 |