首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--微电子学、集成电路(IC)论文--半导体集成电路(固体电路)论文--BICMOS(双极-MOS混合)集成电路论文

应用于超宽带毫米波频率源的2.6-5GHz可编程P/S计数器设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 研究内容与设计指标第12-13页
        1.3.1 研究内容第12-13页
        1.3.2 设计指标第13页
    1.4 论文组织第13-15页
第2章 分频器设计理论基础第15-29页
    2.1 单模分频器第15-18页
        2.1.1 模拟分频器第15-16页
        2.1.2 数字分频器第16-18页
    2.2 双模分频器第18-21页
        2.2.1 同步逻辑双模分频器第18-19页
        2.2.2 异步逻辑双模分频器第19-20页
        2.2.3 相位开关型双模分频器第20-21页
    2.3 多模可编程分频器第21-23页
        2.3.1 脉冲吞咽型多模可编程分频器第21-22页
        2.3.2 基于2/3分频单元的多模可编程分频器第22-23页
    2.4 高速D触发器第23-27页
        2.4.1 电流模逻辑(CML)第23-24页
        2.4.2 真单相时钟(TSPC)第24-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 脉冲吞咽计数器的设计第29-63页
    3.1 可编程分频器的结构第29-33页
        3.1.1 可编程分频器的分频范围第29-30页
        3.1.2 可编程分频器的电路结构第30-32页
        3.1.3 脉冲吞咽计数器的设计难点第32-33页
    3.2 脉冲计数器电路设计第33-37页
        3.2.1 EOC逻辑电路设计第34-36页
        3.2.2 可置数的TSPCD触发器设计第36-37页
    3.3 吞咽计数器电路设计第37-41页
        3.3.1 EOC逻辑电路设计第38-40页
        3.3.2 带停止计数的可置数的TSPCD触发器设计第40-41页
    3.4 其他模块电路设计第41-43页
        3.4.1 组合逻辑电路第41-42页
        3.4.2 双端转单端电路第42-43页
    3.5 脉冲吞咽计数器前仿真第43-60页
        3.5.1 脉冲计数器前仿真第43-52页
        3.5.2 吞咽计数器前仿真第52-60页
    3.6 脉冲吞咽计数器前仿真结果汇总第60-61页
    3.7 本章小结第61-63页
第4章 脉冲吞咽计数器版图设计与路场混合后仿真第63-87页
    4.1 版图设计考虑第63-65页
        4.1.1 闩锁效应第63-64页
        4.1.2 电流密度第64页
        4.1.3 ESD保护第64-65页
    4.2 脉冲吞咽计数器的版图设计第65-67页
        4.2.1 可置数D触发器版图设计第65-66页
        4.2.2 脉冲和吞咽计数器版图设计第66页
        4.2.3 完整版图设计第66-67页
    4.3 电磁场仿真第67-68页
    4.4 脉冲计数器路场混合后仿真第68-85页
        4.4.1 脉冲计数器路场混合后仿真第68-77页
        4.4.2 吞咽计数器路场混合后仿真第77-85页
    4.5 脉冲计数器路场混合后仿真结果汇总第85-86页
    4.6 本章小结第86-87页
第5章 脉冲吞咽计数器芯片测试方案第87-91页
    5.1 芯片引脚及测试仪器设备介绍第87-89页
        5.1.1 脉冲计数器芯片引脚介绍第87-88页
        5.1.2 测试仪器设备第88-89页
    5.2 测试方案第89-91页
        5.2.1 分频信号频率测试第89-90页
        5.2.2 模式控制信号测试第90-91页
第6章 工作总结与展望第91-93页
    6.1 工作总结第91页
    6.2 工作展望第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-99页
攻读硕士期间发表的论文第99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:基于互相关的时间交织ADC时钟失配校准算法设计与实现
下一篇:基于SECS/GEM标准的半导体封测设备RMS系统设计与实现