频率综合器中的分频器电路设计

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随着无线通信技术的迅速发展,无线局域网(WLAN)技术也在不断发展,各种无线局域网标准不断被提出,总的趋势是速率越来越高,安全性越来越好,服务质量越来越有保证。与此相对应,与标准相对应的WLAN收发机的设计也成为研究的热点。在WLAN802.11a标准的射频前端电路中,基于锁相环(PLL)的频率综合器是其非常重要的一个组成部分,它可以产生大量与基准参考频率源具有同样高精度和稳定度的各种频率信号,作为收发机的本振信号。因为现代通信系统要求多信道,收发机需要多种频率的本振信号,这对频率综合系统的设计提出了各种挑战。 现代通信技术的飞速发展,使得对频率综合器的要求越来越高。高精度、高灵敏度、低噪声、低成本和高适应性成为现代频率综合器设计中的基本要求。而采用CMOS工艺设计实现的频率综合器的低功耗特性和良好的兼容性正好满足了上述要求。 本论文在分析介绍了基于锁相环的频率综合器的基本原理和几种常见的实现射频频率综合基本方法的基础上,完成了一种简单的应用于WLAN802.11a标准的频率综合方案设计,并完成了相应分频器电路的具体设计:结合本设计中对本振信号的具体要求,改进了传统的SCFL锁存器的结构,用于实现高速分频器电路;设计了一种新型的、集成了或门的SCFL锁存器结构,减小了双模分频器的延时,提高了电路的工作速度;还提出了一种新型的可编程分频器实现结构,减小了电路的规模,提高了集成度。 全电路采用了全定制设计方法实现,在完成版图设计的基础上,通过MPW计划采用中芯国际0.18μm CMOS工艺实现制造。测试结果显示:分频器电路能达到频率综合要求,最高工作频率为4.35GHz,输出信号在1MHz频率偏移处相位噪声小于-127dBc/Hz,核心电路功耗小于8mW。 文中还针对频率综合器偏置电压的要求,在分析了带隙基准源的原理的基础上,选择并设计了一种结构简单但能够满足应用要求的低电压带隙基准电压源电路,并设计了一种新型补偿电路结构。仿真显示:基准源可以在0~1.5V电压范围内输出任意值的偏置电压,在0~100℃的温度变化范围内输出电压变化小于0.15mV;在电源电压从1.6V变化到2.0V的过程中,输出电压变化小于1mV。
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