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在分析PAL-2N电路缺陷产生原因的基础上,提出了一种低功耗,具有反馈结构的PAL-2NF电路,它采用逐级相位落后90°的四相正弦功率时钟.讨论了PAL-2NF电路的设计方法,并在不同时钟频率下用1.2μm的CMOS工艺参数对所设计的电路进行PSPICE模拟,电路能完成正确的逻辑功能.五级级联的PAL-2NF反相器/缓冲器电路在功率时钟频率10MHz时都比相应的PAL-2N电路节省93%以上的功耗,在400MHz时功耗节省也可达40%.由于几乎完全消除了输出端的悬空现象和逻辑0的"第三态"现象,PAL-2NF电路可以工作于更高的时钟频率和更低的输出波形畸变. 相似文献
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设计了一种10 bit 40 MS/s流水线模数转换器.通过采用自举开关和增益提升的套筒式共源共栅运放,保证了采样保持电路和级电路的性能.该模数转换器采用TSMC 0.35 p.m CMOS3.3 V工艺流片验证,芯片核心面积为5.6 jmm2.测试结果表明,该模数转换器在采样率为40 MHz输入频率为280 kHz时,获得54.5 dB的信噪比和60.2 dB的动态范围;在采样率为46 MHz输入频率为12.6 MHz时,获得52.1 dB的信噪比和60.6 dB的动态范围. 相似文献
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在分析PAL - 2 N电路缺陷产生原因的基础上,提出了一种低功耗,具有反馈结构的PAL - 2 NF电路,它采用逐级相位落后90°的四相正弦功率时钟.讨论了PAL - 2 NF电路的设计方法,并在不同时钟频率下用1 .2μm的CMOS工艺参数对所设计的电路进行PSPICE模拟,电路能完成正确的逻辑功能.五级级联的PAL - 2 NF反相器/缓冲器电路在功率时钟频率1 0 MHz时都比相应的PAL - 2 N电路节省93%以上的功耗,在4 0 0 MHz时功耗节省也可达4 0 % .由于几乎完全消除了输出端的悬空现象和逻辑0的“第三态”现象,PAL - 2 NF电路可以工作于更高的时钟频率和更低的输出波形畸变 相似文献
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基于标准0.18μm RF-CMOS工艺,实现了一个可应用于UHF RFID阅读器的低相位噪声、线性化调谐增益(Kvco)、恒定子带间距的压控振荡器.该振荡器包括开关变容管阵列和开关电容阵列,实现了调谐增益线性化及子带间距恒定化.仿真结果表明,当压控振荡器在1.52GHz至2.16 GHz(35.5%)的频率范围变化时,调谐增益从40 MHz/V变化到51 MHz/V(21.5%),子带间距变化为34 MHz到51 MHz,相位噪声在1.8 GHz时为-133.8 dBc/Hz@1MHz.在低压差线性稳压器(LDO)输出电压为2.5V的条件下,整个电路消耗电流约5.2mA. 相似文献
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采用每级1.5 bit和每级2.5 bit相结合的方法设计了一种10位50 MHz流水线模数转换器。通过采用自举开关和增益自举技术的折叠式共源共栅运算放大器,保证了采样保持电路和级电路的性能。该电路采用华润上华(CSMC)0.5μm 5 V CMOS工艺进行版图设计和流片验证,芯片面积为5.5 mm2。测试结果表明:该模数转换器在采样频率为50 MHz,输入信号频率为30 kHz时,信号加谐波失真比(SNDR)为56.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)为73.9 dB。输入频率为20 MHz时,信号加谐波失真比为52.1 dB,无杂散动态范围为65.7 dB。 相似文献
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设计了一个20MHz采样率,10bit精度流水线模数转换器。采用新颖的栅压自举开关,使电路在输入信号频率很高时仍具有良好的动态性能;用MATLAB仿真增益增强型运算放大器在不同反馈因子下闭环零、极点特性,提出了使大信号建立时间最短的主运放、辅助运放单位增益带宽和相位裕度范围。采用SMIC0.35μm2P4M工艺流片验证,20MHz采样率,2.1MHz输入信号下,SFDR=73dBc,ENOB=9.18bit。 相似文献
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为了研究射频板条CO2激光器射频频率波动对输出光束的影响,采用等效电路分析和实验测量的方法研究了射频频率对激光器输入输出特性的影响。计算得到射频频率变化2MHz时引起的阻抗实部变化率为0.01%,说明射频频率漂移对放电部分等效电路参量影响很小。射频频率采用79.4MHz,80.0MHz,80.7MHz,81.4MHz,82.0MHz和82.7MHz,以设计频率81.4MHz对应的输出功率为基准,占空比设置为80%时,频率漂移1MHz则激光功率下降约150W。激光功率随频率变化趋势与理论结果一致。结果表明,射频频率变化引起的阻抗匹配问题是导致输出功率波动的主要原因,可以通过改进匹配网络来克服射频频率的波动对激光器性能的影响。 相似文献