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1、隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的日新月異,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的逐漸普及,消費(fèi)類電子產(chǎn)品越來(lái)越受到大眾的喜愛(ài)。作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品中必不可少的時(shí)鐘產(chǎn)生電路,伴隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的高速發(fā)展,通信設(shè)備、電子產(chǎn)品的工作頻率的不斷提高,對(duì)時(shí)鐘發(fā)生器速度與精度的要求也越來(lái)越高,因此對(duì)高速低抖動(dòng)時(shí)鐘發(fā)生器的研究具有重要意義。
首先,本文闡述了電荷泵鎖相環(huán)的基本原理,以及鎖相環(huán)在鎖定之前的響應(yīng)行為和鎖定狀態(tài)下的線性模型。深入分析了電荷泵鎖相環(huán)的相位噪聲和非理想效應(yīng),并
2、推導(dǎo)了模數(shù)轉(zhuǎn)換器對(duì)系統(tǒng)時(shí)鐘抖動(dòng)的要求,據(jù)此提出了本設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘發(fā)生器的性能指標(biāo)并選取了二類三階電荷泵鎖相環(huán)作為本設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘發(fā)生器的主體電路。
接著,本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)各單元模塊的工作原理和主要電路結(jié)構(gòu)。結(jié)合1.2V電源電壓的55nm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝,在對(duì)該時(shí)鐘發(fā)生器性能指標(biāo)綜合分析的基礎(chǔ)上完成了各單元模塊的設(shè)計(jì),并提出了利用MOSFET反向?qū)ǖ脑?,在沒(méi)有增加電路復(fù)雜度的前提下實(shí)現(xiàn)了時(shí)鐘發(fā)生器的快速鎖定。
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