《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 一種6.5 GHz~11 GHz寬頻帶 低噪聲LCVCO電路的設計與實現
一種6.5 GHz~11 GHz寬頻帶 低噪聲LCVCO電路的設計與實現
2020年電子技術應用第3期
劉 穎1,田 澤1,2,邵 剛1,2,呂俊盛1,2,胡曙凡1,李 嘉1
1.航空工業西安航空計算技術研究所,陜西 西安710068; 2.集成電路與微系統設計航空科技重點實驗室,陜西 西安710068
摘要: 隨著高速通信系統的發展和傳輸速率的不斷提高,鎖相環不僅需要產生低抖動、低噪聲的時鐘,而且要求頻率覆蓋范圍廣和支持多協議。而壓控振蕩器作為鎖相環中產生時鐘的核心模塊,其相位噪聲和頻帶范圍等性能將直接影響到通信系統中傳輸時鐘的信號質量。為了滿足多協議的不同傳輸頻率要求,設計了一種針對6.5 GHz~11 GHz寬頻帶低噪聲的LCVCO電路,通過6位頻帶選通信號對調諧電容陣列進行粗調諧和細調諧,產生64個時鐘頻帶,同時頻帶內設計最優的VCO增益,在保證較低的相位噪聲的情況下覆蓋所有的頻點。采用40 nm CMOS工藝,仿真結果表明時鐘輸出頻率覆蓋6.5 GHz~11 GHz,相位噪聲不超過104.9 dBc@1 MHz。
中圖分類號: TN432
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.191334
中文引用格式: 劉穎,田澤,邵剛,等. 一種6.5 GHz~11 GHz寬頻帶低噪聲LCVCO電路的設計與實現[J].電子技術應用,2020,46(3):58-60,65.
英文引用格式: Liu Ying,Tian Ze,Shao Gang,et al. A 6.5-to-11 GHz LCVCO with wide-frequency-range and low-phase-noise[J]. Application of Electronic Technique,2020,46(3):58-60,65.
A 6.5-to-11 GHz LCVCO with wide-frequency-range and low-phase-noise
Liu Ying1,Tian Ze1,2,Shao Gang1,2,Lv Junsheng1,2,Hu Shufan1,Li Jia1
1.AVIC Computing Technique Research Institute,Xi′an 710068,China; 2.Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Integrated Circuit and Micro-System Design,Xi′an 710068,China
Abstract: With the development of high speed communication system and the improvement of the transmission speed, Phase Lock Loop(PLL) to be the core circuit of providing precision clock has been put forward higher request, not only required to produce low jitter and low noise clock, but also demanded wide frequency range and multi-protocol supportment. As the core module of PLL, the performance of the phase noise and frequency range of voltage control oscillation(VCO) directly influence the quality of transmission clock. To reach the different transmission frequency requirement of multi-protocol, a 6.5-to-11 GHz LCVCO with wide-frequency-range and low-phase-noise is designed. Using 6-bits frequency –band-selected signal to control tuning capacitor array for relalizing the division and adjustment of the output frequency, and design optimal Kvco within each band to cover all frequency points with low phase noise. This chip is fabricated in 40 nm CMOS process, the simulation results shown that the output frequency is from 6.5 GHz to 11 GHz and the phase noise is below 107.1 dBc@1 MHz.
Key words : voltage control oscillation;wide ferquency range;low phase noise

0 引言

    隨著高速通信系統的發展和傳輸速率的不斷提高,為了能夠滿足復雜通信系統的要求,鎖相環在振蕩頻率、相位噪聲、輸出功耗、輸出頻率范圍等性能指標上作出更高的提升[1-4]。壓控振蕩器作為鎖相環中產生時鐘的核心模塊,其相位噪聲和頻帶范圍等性能將直接影響到通信系統中傳輸時鐘的信號質量[5-6]

    由于LCVCO具有比環形振蕩器更易實現更高的振蕩頻率和更低的相位噪聲,因此在高速信號傳輸系統中被廣泛應用。但是采用傳統的LCVCO電路結構頻率范圍窄,在寬頻帶范圍應用時需要VCO增益較大,導致相位噪聲較大[7-10]。因此,為了滿足多協議的不同傳輸頻率要求,本文權衡低相位噪聲、低功耗、更高輸出頻率和更寬頻率范圍性能指標之間的矛盾,通過對電容和電感的優化對輸出時鐘頻率進行劃分。電路用頻帶選通信號控制調諧電容陣列,改變諧振電容的大小,實現頻帶可調。在保證較低的相位噪聲的情況下覆蓋所有的頻點,同時在頻帶內設計最優的VCO增益,從而減小相位噪聲。

1 電路設計

    本文采用基于電荷泵的鎖相環電路結構,如圖1所示,主要包括鑒頻鑒相器(PFD)、電荷泵(CP)、環路濾波器(LPF)、壓控振蕩器(VCO)、線性穩壓器(LDO)、分頻器和sigma-delta調制器(DSM),其中VCO是時鐘產生的核心模塊,通過調整分頻比使鎖相環輸出頻率鎖定在6.5 GHz~11 GHz,并將輸出的高性能時鐘信號通過四分頻電路為發送模塊、接收模塊、自適應均衡以及其他需要時鐘信號的模塊提供精準的低抖動時鐘。

wdz2-t1.gif

    由于VCO對噪聲非常敏感,是鎖相環隨機抖動的主要來源,其輸出信號的頻譜純度和噪聲水平直接影響整個系統的性能。因此在鎖相環設計中對VCO電源單獨供電,減少其他模塊通過電源耦合進來的噪聲。采用LDO模塊抑制來自電源(地)的噪聲,電路通過與基準電壓Vref比較,產生穩定的輸出電壓作為VCO模塊的電源電壓,其電路結構如圖2所示。

wdz2-t2.gif

    本設計采用一種交叉耦合全差分振蕩器電路,LCVCO使用電感電容諧振,使用MOS交叉耦合差分對實現負阻、補償電感和電容的寄生。整個諧振回路的電容由三個部分組成:粗調諧電容、精細調諧電容及寄生電容。粗調諧部分實現子波段的劃分,精細調諧電路由可以連續變化的AMOS可變電容構成,而寄生電容則來源于諧振腔中的各種非理想效應,如電感的寄生電容、MOS管的寄生電容、互連線電容等,其電路結構框圖如圖3所示。

wdz2-t3.gif

    為了滿足多種協議要求,輸出時鐘頻率覆蓋6.5 GHz~11 GHz,采用6位頻帶選通信號bgsw<5:0>控制電容陣列,通過接入不同的電容值,改變輸出頻率,實現頻帶的劃分。結合整個鎖相環環路設計考慮,VCO的控制電壓Vcntrl需盡量保持在0.5 Vdd附近范圍才能夠使電荷泵取得較好的線性度,電流失配較小,輸出時鐘抖動減小,降低鎖相環的噪聲。另外,VCO頻帶設計時需要使兩個相鄰的頻帶輸出頻率具有50%頻帶交疊,以確保所有頻點能夠被完全覆蓋。在鎖相環電路開環時,令Vcntrl=0.5 Vdd,改變6位頻帶選通信號bgsw<5:0>使輸出頻率達到鎖定目標頻率,此時bgsw<5:0>為確定的頻帶信號。將鎖相環閉環,設置選定的bgsw<5:0>,則鎖相環可鎖定在目標頻率,且Vcntrl保持在0.5 Vdd左右。另外,電路尾電流可調,通過電流控制字bit<2:0>改變VCO增益,實現輸出頻率微調,默認電流為bit<2:0>=100。

2 仿真驗證及物理實現

    芯片采用40 nm CMOS工藝實現,版圖設計采用全定制方法,結合電路的全差分結構進行對稱布局走線,保證差分輸出匹配性,對噪聲敏感的LC模塊加保護環,并盡量減少其敏感走線的寄生參數,降低電源地的噪聲。LCVCO電路版圖實現如圖4所示。

wdz2-t4.gif

    結合整個鎖相環環路設計考慮,為了減小環路噪聲,在鎖相環電路中設定目標頻率鎖定時所對應的控制電壓在0.5 Vdd附近。通過掃描6位頻帶控制字bgsw<5:0>,得到64個頻帶且每個頻帶在Vcntrl=0.5 Vdd時的輸出時鐘頻率如圖5所示,從結果可以看出輸出頻率范圍為6.5 GHz~11 GHz,輸出頻率連續變化,且存在較小的重合,能夠確保輸出頻率完全被覆蓋。

wdz2-t5.gif

    由于本電路所設計的頻帶共64個,為了直觀地觀察到各頻帶控制字由全0切換到全1時輸出頻率的連續性,掃描8個切換頻帶的控制字及控制電壓Vcntrl,得到最終輸出頻率如表1所示,從表中可得頻帶在切換過程中輸出頻率連續變化且具有重合的頻點,在測試頻點下相位噪聲不超過103.72 dBc@1 MHz。

wdz2-b1.gif

    圖6是8個頻帶的輸出頻率隨著Vcntrl線性變化的曲線,相鄰頻帶有重合,并且通過電路中引入不同的電容值使VCO保持確定的增益,約為232 MHz/V;圖7是各頻帶在1 MHz對應的相位噪聲值,相位噪聲不超過104.9 dBc@1 MHz。

wdz2-t6.gif

wdz2-t7.gif

3 結論

    為了滿足多協議的不同傳輸頻率要求,本文權衡低相位噪聲、低功耗、更高輸出頻率和更寬頻率范圍性能指標之間的矛盾,設計了一種針對6.5 GHz~11 GHz寬頻帶低噪聲的LCVCO電路,通過頻帶選通信號對電容陣列進行粗調諧和細調諧,改變諧振電容的大小,對輸出時鐘頻率進行劃分和調節,最終實現64個頻帶,同時在頻帶內設計最優的VCO增益,在滿足輸出時鐘頻率要求的情況下VCO增益盡可能小,減小相位噪聲,滿足多協議的不同傳輸頻率要求。芯片采用40 nm CMOS工藝實現,仿真結果表明時鐘輸出頻率覆蓋6.5 GHz~11 GHz,相位噪聲不超過104.9 dBc@1 MHz。

參考文獻

[1] BERNY A D,NIKNEJAD A M,MEYER R G.A 1.8-GHz LCVCO with 1.3-GHz tuning range and digital amplitude calibration[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2005,40(4):909-917.

[2] KWOK K,LONG J R.A 23-to-29 GHz transconductor-tuned VCO MMIC in 0.13 μm CMOS[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2007,42(12):2878-2886.

[3] Li Zhenbiao,KENNETH K. O.A low-phase-noise and low-power multiband CMOS voltage-controlled oscillator[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2005,40(6):1296-1302.

[4] DENG W,OKADA K,MATSUZAWA A.Class-C VCO with amplitude feedbackloop for robust start-up and enhanced oscillation swing[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2013,48(2):429-440.

[5] MAZZANTI A,ANDREANI P.Class-C harmonic CMOS VCOs,with a general result on phase noise[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2008,43(12):2716-2729.

[6] MAZZANTI A,ANDREANI P.A push-pull Class-C CMOS VCO[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2013,48(3):724-732.

[7] FONG N H W,PLOVCHART J O,ZAMDMER N.Design of wide-band CMOS VCO for multiband wireless LAN applications[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2007,42(9):1942-1952.

[8] 田密,韓婷婷,王志功.恒定壓控增益的寬帶CMOS LC VCO的設計[J].電子技術應用,2017,43(1):39-42.

[9] VANANEN P,METSANVIRTA P,TCHAMOV N T.A 4.3-GHz VCO with 2-GHz tuning range and low phase noise[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2001,36(1):142-146.

[10] CHO Y H,TSAI M D,CHANG Y T,et al.A wide-band low noise quadrature CMOS VCO[J].2005 IEEE Asian Solid State Circuits Conference,2005:325-328.



作者信息:

劉  穎1,田  澤1,2,邵  剛1,2,呂俊盛1,2,胡曙凡1,李  嘉1

(1.航空工業西安航空計算技術研究所,陜西 西安710068;

2.集成電路與微系統設計航空科技重點實驗室,陜西 西安710068)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产亚洲a∨片在线观看| 亚洲精品美女久久久久| 亚洲精品一区在线观看| 久久国产精品亚洲77777| 午夜在线观看免费一区| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 1000部精品久久久久久久久| 日韩一区二区福利| 国产综合在线看| 9l国产精品久久久久麻豆| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 亚洲免费在线精品一区| 国产精品国产馆在线真实露脸| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 一色屋精品视频在线观看网站| 女同性一区二区三区人了人一| 亚洲一区精品在线| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 亚洲精品一品区二品区三品区| 一本色道88久久加勒比精品| 一区二区视频在线观看| 禁断一区二区三区在线| 欧美日韩免费网站| 在线亚洲一区二区| 国产亚洲精品久久久久动| 在线成人黄色| 午夜久久99| 久久久久久国产精品一区| 欧美精品一区在线| 欧美性片在线观看| 免费看的黄色欧美网站| 国产精品国产三级国产a| 精品福利av| 欧美专区在线播放| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美不卡一区| 亚洲精品一区二区三区av| 在线成人av| 亚洲激情小视频| 国产偷久久久精品专区| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 欧美一区二区三区四区视频| 女人色偷偷aa久久天堂| 国产日韩在线一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 亚洲精品午夜精品| 亚洲一区二区av电影| 亚洲国产一二三| 黄色成人av| 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美成人午夜激情视频| 久久久久久久999精品视频| 亚洲精品综合久久中文字幕| 在线日韩精品视频| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 亚洲国产精品成人va在线观看| 一区二区三区高清在线观看| 精品91免费| 国产综合视频在线观看| 亚洲精选91| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 欧美亚洲一区二区在线| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 国产精品成人久久久久| 午夜国产精品视频| 亚洲字幕在线观看| 国内自拍视频一区二区三区| 欧美成人免费视频| 欧美日韩精品免费看| 国产自产v一区二区三区c| 久久成人羞羞网站| 亚洲天堂成人在线视频| 欧美精品系列| 国产欧美在线播放| 国产九区一区在线| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 久久久www成人免费毛片麻豆| 精品999久久久| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 欧美成人精品在线观看| 老色鬼久久亚洲一区二区| 欧美视频在线免费| 国产乱码精品一区二区三区av| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 国产精品人成在线观看免费| 欧美/亚洲一区| 一本色道久久综合精品竹菊| 欧美日韩中文| 国产精品视频一区二区高潮| 香蕉av777xxx色综合一区| 国产亚洲精久久久久久| 欧美成人国产va精品日本一级| 欧美国产精品中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 狠狠干狠狠久久| 欧美成人免费在线视频| 久久激情视频免费观看| 亚洲一级电影| 影音先锋久久资源网| 国产乱肥老妇国产一区二| 亚洲欧美日韩另类| 亚洲美女啪啪| 国内精品国语自产拍在线观看| 亚洲第一免费播放区| 最新日韩精品| 一本高清dvd不卡在线观看| 久久精品国产精品亚洲综合| 国产综合av| 亚洲视频日本| 国产精品国产自产拍高清av| 欧美电影专区| 中文成人激情娱乐网| 亚洲视频在线观看一区| 亚洲一区中文字幕在线观看| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 日韩小视频在线观看| 国产人成一区二区三区影院| 一本色道婷婷久久欧美| 久久久久久久久久久一区| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 亚洲精品视频在线播放| 在线精品高清中文字幕| 国产精品女人久久久久久| 亚洲一区在线免费观看| 一区二区在线观看av| 欧美视频在线不卡| 久久成人精品视频| 亚洲精品一区久久久久久| 久久精品日韩一区二区三区| 欧美深夜影院| 久久久女女女女999久久| 久久不射中文字幕| 红桃视频国产精品| 久久精品日产第一区二区三区| 一区二区三区精品视频在线观看| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 一区二区三区欧美成人| 亚洲精品一区二区三区av| 久久先锋资源| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲欧美日韩精品久久| 永久555www成人免费| 国产欧美一区二区在线观看| 欧美高潮视频| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 久久久久天天天天| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲福利视频网站| 欧美性视频网站| 亚洲精品一级| 亚洲永久视频| 亚洲免费av电影| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 久久精品欧洲| 欧美视频一区二区三区在线观看| 欧美乱妇高清无乱码| 久久天堂av综合合色| 一区二区欧美在线观看| 国产日韩欧美| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 欧美顶级艳妇交换群宴| 亚洲国产一区二区三区高清| 国产精品视频精品| 欧美大胆a视频| 欧美午夜国产| 亚洲免费观看高清在线观看| 欧美一级片在线播放| 欧美在线观看视频在线| 日韩视频在线观看| 影音先锋欧美精品| 国产婷婷色一区二区三区| 一区在线播放| 欧美大片va欧美在线播放| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲视频在线一区| 亚洲欧美精品一区| 欧美久久久久久久久久| 亚洲免费视频中文字幕| 欧美激情四色| 国产人久久人人人人爽| 亚洲激情图片小说视频| 国产精品www网站| 亚洲三级视频| 国产一区二区久久精品| 亚洲第一精品影视| 久久成人久久爱| av成人免费观看| 欧美一级久久久久久久大片| 一区二区三区精品久久久| 久久综合色8888| 免费成人高清视频| 久久精品视频在线播放| 亚洲国产午夜| 免费在线亚洲欧美| 欧美日韩国产成人在线91| 亚洲国产精品一区二区www| 久久av最新网址| 欧美国产亚洲视频| 国产日韩一区欧美| 欧美午夜在线视频| 国产亚洲成av人在线观看导航| 国产精品第一页第二页第三页| 亚洲欧美日韩综合一区| 国产亚洲二区| 亚洲三级电影在线观看| 99精品视频免费在线观看| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 国产精品五区| 亚洲国产99精品国自产| 国产日韩高清一区二区三区在线| 欧美va亚洲va香蕉在线| 久久国产福利国产秒拍| 久久夜色精品| 裸体素人女欧美日韩| 国产日韩欧美精品综合| 在线观看日韩av电影| 亚洲一区二区高清视频| 国产精品看片资源| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲欧美日韩视频一区| 国产精品网站在线播放| 亚洲毛片在线| 亚洲电影视频在线| 一区二区欧美日韩视频| 激情久久综艺| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美福利视频一区| 国产伦精品一区| 国产主播喷水一区二区| 久久人人爽人人爽爽久久| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 亚洲色图制服丝袜| 欧美在线视频免费观看| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 1000精品久久久久久久久| 亚洲福利视频二区| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 91久久久久久久久| 亚洲一区二区少妇| 欧美精品久久久久久久免费观看| 国产精品xxxxx| 伊人一区二区三区久久精品| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲第一精品福利| 亚洲国产精品va在看黑人| 久久免费视频这里只有精品| 中国成人黄色视屏| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 91久久在线播放| 欧美性生交xxxxx久久久| 欧美日韩性视频在线| 欧美在线一二三| 久久综合电影一区| 欧美成人综合在线| 影音先锋亚洲精品| 国产在线视频不卡二| 一区二区91| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲午夜免费视频| 国产精品高清免费在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 欧美日韩四区| 在线精品在线| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲黄色尤物视频| 99国产精品视频免费观看一公开| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 99国产精品国产精品毛片| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 国产综合色精品一区二区三区| 国产精品露脸自拍| 久久超碰97中文字幕| 国产精品网红福利| 亚洲精品裸体| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 在线日韩欧美视频| 欧美精品一区在线发布| 在线观看欧美精品| 欧美性开放视频| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 欧美一区二区精美| 一区二区在线观看视频在线观看| 国产精品久久久久久久久久久久久| 在线日韩中文| 亚洲欧美精品一区| 国产精品vip| 欧美精品入口| 国产精品麻豆va在线播放| 欧美午夜精品一区二区三区| 欧美视频在线一区二区三区| 欧美日韩精品免费观看| 欧美日韩国内| 麻豆国产精品777777在线| 久久久久久香蕉网| 一区二区欧美国产| 影音先锋成人资源站| 亚洲网站在线观看| 国产精品久久看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 国产精品久久久久天堂| 狠狠色综合网站久久久久久久| 久久一区二区视频| 欧美性生交xxxxx久久久| 亚洲在线视频免费观看| 国模大胆一区二区三区| 欧美片网站免费| 亚洲激情一区二区| 亚洲国产精品欧美一二99| 午夜欧美电影在线观看| 欧美夜福利tv在线| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 亚洲男人av电影| 91久久久久久久久久久久久| 欧美调教视频| 一区二区三区视频在线观看| 欧美精品免费播放| 国产日韩欧美在线一区|