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71.
《无线电工程》2017,(3):66-69
传统的扩频时钟产生器具有较长的建立时间,同时芯片面积较大。针对上述问题,给出了一种采用快速建立双电荷泵技术的低抖动分数扩频时钟产生器(SSCG)的设计。快速建立双电荷泵技术不但可以减小芯片面积,而且通过控制SSCG建立过程中电荷泵(CP)的工作顺序来缩短建立时间。SSCG中的多模分频器采用差分动态触发器技术来减小芯片面积,降低功耗和抖动。SSCG采用0.13μm CMOS工艺制造,3.91μs的建立时间远快于采用传统SSCG技术的8.11μs,在1.5 GHz 250个周期内随机抖动和总抖动分别为2.7 psrms和3.3 psrms。EMI减小了10 d B,符合SATA的技术要求。芯片面积为0.3 mm×0.7 mm,功耗为18 m W。测试结果表明,采用快速建立双电荷泵技术,建立时间大幅度缩短,芯片面积也有了较大的优化。  相似文献   
72.
CMOS锁相环电路   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文论述了一种CMOS的数字频率变换锁相环电路,内部由电流控制延迟单元和施密特整形电路组成的压控振荡器、鉴频鉴相器、电荷泵滤波器及分频电路组成.文中从原理及实用设计的角度给出了论述,着重讨论了系统的稳定性、收敛速度与稳态误差.  相似文献   
73.
一种新型电荷泵电路的设计   总被引:5,自引:1,他引:4  
文章提出了一种新的全差分电荷泵结构,与传统电荷泵电路相比,这个电路具有输出范围大和无跳跃现象的优点,同时还可以有效地解决电荷泄漏和充放电失配等问题。  相似文献   
74.
《今日电子》2004,(12):97-97
彩色发光二极管驱动器LP3950内置音频同步器,可按照音乐的音量波幅或频率变动而使发光二极管作出相应的配合,两个RGB发光二极管输出可提供300mA的驱动电流,内置升压转换器;LP3942内置电荷泵和SPI接口,支持16种不同颜色及8种不同亮度,两个可独立设定的输出可以驱动1个或2个以上并行连接的RGB发光二极管;  相似文献   
75.
无需增加成本,外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。[编者按]  相似文献   
76.
文章介绍了一种用于高速频率合成器芯片中的自适应电荷泵电路。该设计能根据输出电压自动调节充放电电流,有效地解决了充放电电流失配问题;采用差分电路结构,通过开关充放电管栅极,提高了电路转换速度,有效地抑制了过冲注入电流;电路采用TSMC 0.25um CMOS工艺实现,可在低电压、高频率下可靠工作。  相似文献   
77.
功能特点 TPS6020X系列是一种高效、低噪、低成本的DC/DC变换器。强大的电荷泵可以从两节NiMH电池的正常供电中产生3.3V、50mA/100mA电流为电路供电。器件的节电脉冲省略模式可以在轻载时明显延长电池寿命。逻辑断电功能使供电电流降为0.05μA,并完全断开电池与负载,节省一个开关之消耗。器件还有低电池电压比较器和电源完好指示功能,可满足不同使用需求。TPS6020X系列的特点如下:  相似文献   
78.
刘宇  王国裕 《半导体光电》2005,26(Z1):22-25
本文分析了APS CMOS图像传感器传统像素复位电路引起的动态范围缩小、固定图像噪音增大和图像滞后等问题.比较了两种复位电路改进方案的优势与不足.提出了采用电荷泵电路设计APS CMOS图像传感器复位电路的新方案.该方案增加了CMOS图像传感器的动态范围,消除了复位引起的固定图像噪音和图像滞后,避免了前两种方案的不足.所有的电路仿真均在CHRT 0.35 μm工艺基础上完成.  相似文献   
79.
提出了一种适合于嵌入式闪存的高效的源线补偿电路,本电路根据需要进行编程的存储单元的数目,自动调整电荷泵的输出来补偿源线译码路径上的由于编程电流造成的压降,最后实现源线电压不随输入数据的不同而变化,以达到最优的编程效率和最小的编程串扰。为了补偿由于温度变化引起的源线电压变化,文中提出利用亚阈值电流对源线电压进行温度补偿。同时,为了解决工艺偏差造成的源线电压误差,还提出了一种测试电路及其方法。将这个源线补偿电路在0.13μm的FLASH工艺平台上实现。测试结果表明:对于32位的数据输入,从0X00000000变化到0XFFFFFFFF,源线上的电压浮动范围为±50mV,从-40~125°C,源线上的电压浮动范围为±100mV,再通过每个芯片单独微调,所有温度、输入数据情形下,源线上电压浮动范围小于±200mV。  相似文献   
80.
结合电荷泵型LED驱动器的工作要求,从减小输出电压纹波、稳定输出电压出发,设计了一款误差放大器。该误差放大器具有较大的工作电压范围,使电荷泵型LED驱动器高效率低噪声工作。基于CHRT0.35μm CMOS MIXED SIGNAL TECHNOLOGY进行仿真,结果表明,在2.7~5V工作电压范围内,开环电压增益约等于72dB,相位裕度约等于65°,单位增益带宽约等于4.6MHz,共模抑制比CMRR约等于113dB,电源抑制比PSRR约等于100dB。  相似文献   
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