固定环路带宽的锁相环电路
发布时间:2020/10/31 23:50:31 访问次数:727
在高速传输系统中实现宽频带和低抖动时钟输出的要求,设计了一种基于Ring-VCO结构的低抖动锁相环,采用与锁相环锁定频率强相关的环路带宽调整方法来降低环路噪声,加速环路锁定,即利用全局参考调节电路中比较器模块将锁定控制电压与参考电压比较来改变各模块电流,根据不同锁定频率调整环路参数,大大缩短了锁定时间,同时利用四级差分环形振荡器和占空比调整电路的差分对称结构,降低了电路噪声。电路采用40 nm CMOS工艺实现,测试结果表明输出频率为1.062 5 GHz~5 GHz,在最高时钟频率5 GHz下眼图质量良好,时钟抖动39.6 ps。
产品培训模块:Automotive Industry Capacitors标准包装:120类别:电容器家庭:铝电容器系列:B43508包装:散装电容:560μF容差:±20%额定电压:450VESR(等效串联电阻):220 毫欧不同温度时的使用寿命:105°C 时为 3000 小时工作温度:-40°C ~ 105°C类型:-应用:通用纹波电流:2.08A阻抗:310 毫欧引线间距:0.394"(10.00mm)大小/尺寸:1.378" 直径(35.00mm)高度 - 安装(最大值):1.850"(47.00mm)表面贴装焊盘尺寸:-安装类型:通孔封装/外壳:径向,Can - 卡入式其它名称:B43508A5567M 67
锁相环作为时钟产生的核心电路,以其宽频带、低抖动、锁定速度快等特点,被广泛应用在高速通信和电子传输系统中。最早的电荷泵锁相环电路固定环路带宽实现,输出时钟频带较窄,锁定时间较长。随着高速、多协议的通信系统的快速发展,要求锁相环电路输出频率范围广及时钟抖动低,而固定环路带宽的锁相环电路结构无法同时满足输出频率范围、各频点锁定时间及噪声的要求,锁相环电路环路参数可调已成为主流电路结构。
采用四级差分环形振荡器结构和占空比调整电路,以其差分对称结构降低电路噪声,并在电路中引入LDO等方式进行抖动优化。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
在高速传输系统中实现宽频带和低抖动时钟输出的要求,设计了一种基于Ring-VCO结构的低抖动锁相环,采用与锁相环锁定频率强相关的环路带宽调整方法来降低环路噪声,加速环路锁定,即利用全局参考调节电路中比较器模块将锁定控制电压与参考电压比较来改变各模块电流,根据不同锁定频率调整环路参数,大大缩短了锁定时间,同时利用四级差分环形振荡器和占空比调整电路的差分对称结构,降低了电路噪声。电路采用40 nm CMOS工艺实现,测试结果表明输出频率为1.062 5 GHz~5 GHz,在最高时钟频率5 GHz下眼图质量良好,时钟抖动39.6 ps。
产品培训模块:Automotive Industry Capacitors标准包装:120类别:电容器家庭:铝电容器系列:B43508包装:散装电容:560μF容差:±20%额定电压:450VESR(等效串联电阻):220 毫欧不同温度时的使用寿命:105°C 时为 3000 小时工作温度:-40°C ~ 105°C类型:-应用:通用纹波电流:2.08A阻抗:310 毫欧引线间距:0.394"(10.00mm)大小/尺寸:1.378" 直径(35.00mm)高度 - 安装(最大值):1.850"(47.00mm)表面贴装焊盘尺寸:-安装类型:通孔封装/外壳:径向,Can - 卡入式其它名称:B43508A5567M 67
锁相环作为时钟产生的核心电路,以其宽频带、低抖动、锁定速度快等特点,被广泛应用在高速通信和电子传输系统中。最早的电荷泵锁相环电路固定环路带宽实现,输出时钟频带较窄,锁定时间较长。随着高速、多协议的通信系统的快速发展,要求锁相环电路输出频率范围广及时钟抖动低,而固定环路带宽的锁相环电路结构无法同时满足输出频率范围、各频点锁定时间及噪声的要求,锁相环电路环路参数可调已成为主流电路结构。
采用四级差分环形振荡器结构和占空比调整电路,以其差分对称结构降低电路噪声,并在电路中引入LDO等方式进行抖动优化。
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