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基于SMIC 180 nm/1.8 V CMOS工艺,设计了一种高速、低功耗且具有输入选频和多水平调频输出范围的L频段电荷泵锁相环。输入端附加了四选一数据选择器,实现多频点信号的选频追踪,输出端设计了一种由新型P、S架构计数器构建的可编程双模分频器,实现高精度分频和连续位数的可编程输出。实验结果表明,锁相环最终锁定输出频率为1.1 GHz,从启动至稳频输出的锁定时间仅为1.5μs,整体电路功耗低至1.2 mW,同时可有效实现频率范围73 MHz至500 MHz的2~15位连续的可编程输出分频。完成锁相环电路的后端设计并提交流片,最终版图面积仅为0.027 mm^(2)。所提出的L频段锁相环可有效用于卫星降频信号接收、光信号调制和数字音频广播(T-DAB)等无线信号通信和处理系统。  相似文献   
2.
设计了一款用于高速图像传感器的可自调节、加速补偿CMOS电荷泵锁相环电路,通过在传统锁相环电路拓扑中,附加"双模式"逻辑时控的、低功耗加速充电补偿模块,实现了锁定时间与功耗的双重优化.基于180 nm/1.8 V CMOS工艺完成锁相环的电路设计和性能仿真,结果表明,基于所提出的加速补偿方案,改进后的锁相环可有效满足图像传感器对低功耗、高速、高频和低噪声输出特性的需求.在输入频率为1 GHz的参考信号时,压控振荡器可达到0.55~2.82 GHz,即2.27 GHz的频率范围,相位噪声为-98.149 dBc/Hz@1 MHz,锁定时间缩短至5.2μs,整体功耗仅为1.98 mW,同时输出的抖动噪声可低至2.81 μV/√Hz@1 MHz,多个性能指标优于所对比的同类锁相环电路.  相似文献   
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