X波段频率综合器中关键模块设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 频率综合器研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 压控振荡器研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究内容和设计指标 | 第11-12页 |
1.4 论文组织结构 | 第12-13页 |
第2章 频率综合器结构和环路参数确定 | 第13-27页 |
2.1 频率综合器概述 | 第13-15页 |
2.1.1 频率综合器的实现方式 | 第13-14页 |
2.1.2 频率综合器结构的确定 | 第14-15页 |
2.2 频率综合器的性能指标 | 第15-17页 |
2.2.1 频率范围 | 第15页 |
2.2.2 频率分辨率 | 第15页 |
2.2.3 相位噪声与杂散 | 第15-16页 |
2.2.4 锁定时间 | 第16-17页 |
2.3 电荷泵锁相环基本结构与线性化模型 | 第17-20页 |
2.3.1 鉴频鉴相器、电荷泵和分频器 | 第17页 |
2.3.2 压控振荡器 | 第17-18页 |
2.3.3 环路滤波器 | 第18-19页 |
2.3.4 线性化模型 | 第19-20页 |
2.4 电荷泵锁相环噪声分析 | 第20-22页 |
2.5 环路参数设计 | 第22-26页 |
2.5.1 环路带宽 | 第23页 |
2.5.2 VCO调谐增益和电荷泵充放电电流 | 第23-24页 |
2.5.3 参考频率和分频比 | 第24页 |
2.5.4 环路稳定性分析 | 第24-25页 |
2.5.5 环路参数总结 | 第25-26页 |
2.6 小结 | 第26-27页 |
第3章 压控振荡器设计 | 第27-53页 |
3.1 压控振荡器概述 | 第27-29页 |
3.1.1 压控振荡器种类 | 第27-28页 |
3.1.2 压控振荡器性能指标 | 第28-29页 |
3.2 LC-VCO的起振条件与相位噪声模型 | 第29-31页 |
3.3 压控振荡器结构确定 | 第31-34页 |
3.4 LC-VCO的基本参数设计 | 第34-44页 |
3.4.1 电流的确定 | 第35-36页 |
3.4.2 电感的选取 | 第36-38页 |
3.4.3 负阻管设计 | 第38-39页 |
3.4.4 开关电容阵列设计 | 第39-40页 |
3.4.5 可变电容设计 | 第40-42页 |
3.4.6 连续调谐的电容约束条件 | 第42-44页 |
3.5 LC-VCO的噪声优化 | 第44-45页 |
3.5.1 负阻管的噪声优化 | 第44页 |
3.5.2 尾电流源的噪声优化 | 第44-45页 |
3.6 输出缓冲电路设计 | 第45-46页 |
3.7 LC-VCO版图设计及仿真结果 | 第46-48页 |
3.7.1 版图设计 | 第46-47页 |
3.7.2 仿真结果 | 第47-48页 |
3.8 测试 | 第48-51页 |
3.8.1 测试方案 | 第48-49页 |
3.8.2 测试结果 | 第49-51页 |
3.9 小结 | 第51-53页 |
第4章 分频器设计 | 第53-65页 |
4.1 数字分频器基本结构 | 第53-55页 |
4.1.1 真单相时钟型 | 第53页 |
4.1.2 源极耦合型 | 第53-54页 |
4.1.3 伪差分型 | 第54-55页 |
4.2 二分频器设计 | 第55-59页 |
4.2.1 二分频器结构确定 | 第55-56页 |
4.2.2 二分频器设计流程 | 第56-58页 |
4.2.3 版图设计及仿真结果 | 第58-59页 |
4.3 双模分频器设计 | 第59-62页 |
4.3.1 4/5双模分频器设计 | 第59-61页 |
4.3.2 版图设计及仿真结果 | 第61-62页 |
4.4 可编程分频器设计 | 第62-64页 |
4.4.1 可编程分频器结构确定 | 第62-63页 |
4.4.2 基于脉冲吞咽计数器的可编程分频器设计 | 第63-64页 |
4.4.3 版图设计及仿真结果 | 第64页 |
4.5 小结 | 第64-65页 |
第5章 频率综合器版图整合与测试 | 第65-73页 |
5.1 版图拼接整合 | 第65-67页 |
5.2 测试方案与测试结果 | 第67-71页 |
5.3 小结 | 第71-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |