摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-17页 |
·论文的研究背景 | 第10-11页 |
·无线收发机中的频率综合器和压控振荡器 | 第11-14页 |
·论文的主要工作和贡献 | 第14-16页 |
·论文各部分的安排 | 第16-17页 |
第2章 应用于 ADPLL 的全数控 LC 振荡器(DCO) | 第17-36页 |
·全数字锁相环(ADPLL) | 第17-24页 |
·电荷泵锁相环及其缺点 | 第17-19页 |
·数字射频(Digital RF) | 第19-22页 |
·应用于无线通信的全数字锁相环介绍 | 第22-24页 |
·全数控LC 振荡器(DCO) | 第24-35页 |
·深亚微米工艺下传统 VCO 设计所遇到的困难 | 第24-27页 |
·全数控LC 振荡器的原理和基本结构 | 第27-33页 |
·全数控LC 振荡器的研究现状 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 DCO 的模拟电路设计中若干关键问题的研究 | 第36-60页 |
·改善DCO 中变容管工作在耗尽区时的性能的研究 | 第36-46页 |
·变容管概述 | 第36-40页 |
·DCO 中普通 MOS 变容管工作在耗尽区时的性能分析. | 第40-42页 |
·反型数控MOS 变容管在DCO 中的应用 | 第42-43页 |
·电路仿真结果与分析 | 第43-46页 |
·数控MOS 变容管的非线性对 DCO 性能影响的分析与改善 | 第46-58页 |
·DCO 大信号工作所引起的数控 MOS 变容管的非线性. | 第46-49页 |
·数控MOS 变容管的非线性对于 DCO 性能的影响 | 第49-52页 |
·改善数控MOS 变容管非线性的一般方法 | 第52-54页 |
·使用背靠背串联数控MOS 变容管改善非线性的方法.. | 第54-56页 |
·电路仿真结果与分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第4章 应用于 DCO 的SIGMA-DELTA 调制技术的研究 | 第60-79页 |
·应用于DCO 的SIGMA-DELTA 调制技术概述 | 第60-67页 |
·DCO 中的杂散 | 第60-62页 |
·DCO 中的量化噪声 | 第62-64页 |
·应用于DCO 中的数字Sigma-Delta 调制器 | 第64-67页 |
·DCO 中数字 SDM 与模拟部分的联合仿真方法 | 第67-68页 |
·减小DCO 中杂散的讨论 | 第68-74页 |
·低杂散流水线MASH SDM 结构在 DCO 中的应用 | 第69-72页 |
·采用三阶前馈结构SDM 减小杂散和量化噪声 | 第72-74页 |
·一种提高DCO 调频精度的互补型数控MOS 变容管对 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第5章 全数控 LC 振荡器的设计 | 第79-97页 |
·应用于PHS 无线通信系统的DCO 简介 | 第79-80页 |
·DCO 的系统结构 | 第80-81页 |
·DCO 模拟部分的设计 | 第81-85页 |
·DCO 中心振荡频率的选择 | 第81-82页 |
·DCO 模拟部分电路结构的选择 | 第82-84页 |
·LC 谐振回路中片上电感的设计 | 第84-85页 |
·DCO 数控变容管阵列部分以及数字部分的设计 | 第85-94页 |
·三种模式逐级递进的工作方式 | 第86-88页 |
·PVT 数控变容管阵列及其接口电路的设计 | 第88-89页 |
·ACQ 数控变容管阵列及其接口电路的设计 | 第89-91页 |
·Lock_I 数控变容管阵列及其接口电路的设计 | 第91-93页 |
·Lock_F 数控变容管阵列以及数字SDM 的设计 | 第93-94页 |
·DCO 的版图设计 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第6章 电路测试结果及分析 | 第97-113页 |
·测试方案的选择 | 第97-99页 |
·DCO 基本性能的测试结果及分析 | 第99-104页 |
·DCO 调频性能的测试结果及分析 | 第104-106页 |
·DCO 中 SIGMA-DELTA 调制技术的测试结果及分析 | 第106-110页 |
·性能比较 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第7章 工作总结及建议 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第129页 |