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1.
在1.8V,0.18μm CMOS工艺下,实现了10位,50MS/s流水线操作A/D转换器的设计和测试.通过优化采样电容和运算跨导放大器(OTA)电流,并采用动态比较器,从而降低功耗;采用复位结构的采样/保持和余量增益电路消除OTA失调电压的影响;优化OTA的次极点,保证其工作稳定.测试结果表明:ADC在整个量化范围内无失码,功耗为57.6mW,失调电压为0.8mV,微分非线性为-0.6~0.7LSB.对5.1MHz的输入信号量化,可获得44.9dB的信号与噪声及谐波失真比.电路面积为0.52mm2.  相似文献   
2.
一种优化的射频接收前端电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种直接混频的无线局域网802.11b接收机前端电路。在考虑输入寄生的前提下,对射频输入端的阻抗匹配和噪声性能进行了优化;提出了一种适合低电源电压工作的新混频器结构;整个接收前端电路采用直流耦合的方式,增加一个负反馈低通滤波器,以消除直流偏差,减少低频噪声。电路采用SMIC 0.18μm CMOS工艺,仿真结果显示,整个接收机的噪声系数为5.2 dB,输入三阶交调IIP3为-14.5 dBm。1.8 V电源电压下,功耗为100 mW左右。  相似文献   
3.
实现了一个单片集成、直接转换结构的2.4GHz CMOS接收机.这个正交接收机作为低成本方案应用于802.11b无线局域网系统,所处理的数据传输率为该系统的最大速率--11Mbps.基于系统设计以及低噪声高线性度考虑,设计了低噪声放大器、直接转换混频器、增益可变放大器、低通滤波器、直流失调抵消电路及其他辅助电路.该芯片采用中芯国际0.18μm 1p6m RF CMOS工艺流片.所测的接收机性能如下:噪声系数为4.1dB,高增益设置下低噪声放大器与混频器的输入三阶交调点为-7.5dBm,整个接收机的输入三阶交调点为-14dBm,相邻信道干扰抑制能力在距中心频率30MHz处达到53dBc,输出直流失调电压小于5mV.该接收机采用1.8V电源电压,I,Q两路消耗的总电流为44mA.  相似文献   
4.
一种57.6mW,10位,50MS/s流水线操作CMOS A/D转换器   总被引:6,自引:0,他引:6  
在1.8V,0.18μm CMOS工艺下,实现了10位,50MS/s流水线操作A/D转换器的设计和测试.通过优化采样电容和运算跨导放大器(OTA)电流,并采用动态比较器,从而降低功耗;采用复位结构的采样/保持和余量增益电路消除OTA失调电压的影响;优化OTA的次极点,保证其工作稳定.测试结果表明:ADC在整个量化范围内无失码,功耗为57.6mW,失调电压为0.8mV,微分非线性为-0.6~0.7LSB.对5.1MHz的输入信号量化,可获得44.9dB的信号与噪声及谐波失真比.电路面积为0.52mm2.  相似文献   
5.
实现了一个单片集成、直接转换结构的2.4GHz CMOS接收机. 这个正交接收机作为低成本方案应用于802.11b无线局域网系统,所处理的数据传输率为该系统的最大速率--11Mbps. 基于系统设计以及低噪声高线性度考虑,设计了低噪声放大器、直接转换混频器、增益可变放大器、低通滤波器、直流失调抵消电路及其他辅助电路. 该芯片采用中芯国际0.18μm 1p6m RF CMOS工艺流片,所测的接收机性能如下:噪声系数为4.1dB,高增益设置下低噪声放大器与混频器的输入三阶交调点为-7.5dBm,整个接收机的输入三阶交调点为-14dBm,相邻信道干扰抑制能力在距中心频率30MHz处达到53dBc,输出直流失调电压小于5mV. 该接收机采用1.8V电源电压,I, Q两路消耗的总电流为44mA.  相似文献   
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