女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導(dǎo)讀]0 引 言 CMOS|0">CMOS電荷泵鎖相環(huán)以其高速、低抖動(dòng)、低功耗和易集成等特點(diǎn),已廣泛用于接收機(jī)芯片、時(shí)鐘恢復(fù)電路中,如圖l所示,電荷泵對(duì)整個(gè)電荷泵鎖相環(huán)性能具有關(guān)鍵

0 引 言

CMOS|0">CMOS電荷泵鎖相環(huán)以其高速、低抖動(dòng)、低功耗和易集成等特點(diǎn),已廣泛用于接收機(jī)芯片、時(shí)鐘恢復(fù)電路中,如圖l所示,電荷泵對(duì)整個(gè)電荷泵鎖相環(huán)性能具有關(guān)鍵的作用,如果電荷泵的充放電電流能夠在很大的輸出電壓范圍內(nèi)具有高精度的匹配,在PLL鎖定某個(gè)頻率時(shí),LPF提供給VCO的控制電壓將是一個(gè)常數(shù),它將顯著降低VCO輸出頻率的抖動(dòng),提高VCO的相位噪聲特性,并且VCO可以具有很大的調(diào)諧范圍。

l 傳統(tǒng)電荷泵工作機(jī)制

傳統(tǒng)電荷泵結(jié)構(gòu)如圖2所示。

它主要由兩個(gè)受控開關(guān)的電流源組成,通過PFD比較Fref和Fdiv的相位,如果Fref相位超前于Fdiv,則輸出UP為高電平,DN為低電平,Iup給LPF電容充電,使得VC0的控制電壓上升,控制VCO的輸出信號(hào)頻率升高;如果Fdiv相位超前于Fref,則輸出uP為低電平,DN為高電平,LPF電容通過Idown。放電,使得VCO的控制電壓下降,控制VCO的輸出信號(hào)頻率降低;如果Fref和Fdiv的相位相同,PLL達(dá)到鎖定狀態(tài),則UP和DN信號(hào)控制充放電電流源同時(shí)打開或關(guān)閉,具體工作狀態(tài)如表1所示。

在電路鎖定狀態(tài),為了消除PFD的死區(qū),電荷泵的充放電電流源在每個(gè)周期需要同時(shí)打開一段時(shí)間,如果這兩個(gè)電流源的電流大小不精確匹配,假設(shè)Iup大于Idown,則將有Iup。減去Idown大小的電流為L(zhǎng)PF電容充電,使得VCO的控制電壓升高,繼而使得VCO的輸出頻率發(fā)生變化,降低了輸出時(shí)鐘的噪聲性能。而在電荷泵的充放電電流同時(shí)關(guān)閉時(shí),由于MOS管開關(guān)的源極和漏極寄生電容以及溝道反型層中存儲(chǔ)了電荷,導(dǎo)致電荷注入到IPF的電容上,從而引起VCO輸出頻率的變化,克服電荷共享最有效的方法是在充放電開關(guān)斷開時(shí)用單位增益運(yùn)放將輸出電壓復(fù)制到電流源漏端。由電荷泵的非理想特性導(dǎo)致的開關(guān)時(shí)間延時(shí)、充放電電流失配和電荷注入引起的PLL輸出信號(hào)的相位偏差為:

式中:△Ton為充放電電流源同時(shí)打開時(shí)間;Tref為參考時(shí)鐘信號(hào)周期;△i為電荷泵的失配電流;Icp。為電荷泵充放電電流;△td為電荷泵開關(guān)延時(shí)時(shí)間。式(1)表明,在參考頻率固定時(shí),可以通過減小失配電流和縮短開關(guān)同時(shí)打開時(shí)間來誠(chéng)小輸出信號(hào)的相位誤差,而△Ton需要用來克服PFD的死區(qū),因此,充放電電流的匹配程度對(duì)電荷泵的主要性能影響很大,提高充放電電流的匹配特性在設(shè)計(jì)電荷泵時(shí)需要著重考慮。

2 新型電荷泵設(shè)計(jì)

圖3為本文提出的新型電荷泵結(jié)構(gòu),其中M1~M12構(gòu)成一個(gè)一級(jí)的軌到軌運(yùn)算放大器,M1和M2構(gòu)成這個(gè)運(yùn)算放大器的P管輸入極,M3和M4構(gòu)成N管輸入級(jí),M7~M12構(gòu)成運(yùn)放的電流求和電路,將差分輸入產(chǎn)生的小信號(hào)電流轉(zhuǎn)換成單端的電壓輸出,M15~M18構(gòu)成這個(gè)運(yùn)算放大器的第二級(jí),M16的漏極接到:M1的柵極構(gòu)成單位負(fù)反饋,因此可以保證M。和M2的柵極具有相同的電壓,也就是說M15和M19具有相同的漏極電壓,M17和M21也具有相同的漏極電壓。M15和M18的柵極分別接到最低電位和最高電位,使這兩個(gè)管子都工作在深線性區(qū),所以M15~M18這條支路始終有電流,電流大小為:

這個(gè)電流并不受UP和DN的信號(hào)狀態(tài)影響。A,B在UP和DN同時(shí)為低電平時(shí)分別為高電平和低電平,否則為低電平和高電平。假設(shè):

下面分析這個(gè)電荷泵的四種工作狀態(tài):

(1)狀態(tài)1:UP為高電平,DN為低電平,電荷泵為L(zhǎng)PF充電開關(guān)管M20打開,M22關(guān)閉。由于運(yùn)算放大器的存在,M15和M19的三個(gè)端口都處在相同的電位,因此I19=aI15電荷泵以aI15大小的電流對(duì)LPF電容充電。

(2)狀態(tài)2:UP為低電平,DN為高電平,LPF通過電荷泵放電開關(guān)管M20關(guān)閉,M22打開。由于運(yùn)算放大器的存在,M17和M21的三個(gè)端口都處在相同的電位,因此I21=aI17泵以aI17大小的電流對(duì)LPF電容放電。

(3)狀態(tài)3:UP,DN同時(shí)為高電平,LPF輸出電壓保持穩(wěn)定開關(guān)管M20,M22同時(shí)打開。在正常工作狀態(tài)下,因?yàn)檫\(yùn)放的存在,使得I21=aI17,I19=aI15,而I17=I15,因此I21=I19。M19中的電流全部從M21中流到地,因此LPF電容電壓保持不變。

(4)狀態(tài)4:UP,DN同時(shí)為低電平,LPF輸出電壓保持穩(wěn)定開關(guān)管M20,M22同時(shí)關(guān)閉,此時(shí)A,B分別為高電平和低電平,控制開關(guān)管M21,M22同時(shí)打開,因此M19和M21的漏極電壓都為L(zhǎng)PF上的電容電壓,克服了電荷共享。

本結(jié)構(gòu)還可以輕易地實(shí)現(xiàn)充放電電流的數(shù)字控制,如圖3框內(nèi)所示,假設(shè):

則可以通過2個(gè)比特控制充放電電流的三種可能(另一種充放電電流的可能為0 mA),分別為:aIref,βIref,(α+β)Iref,這在PLL的設(shè)計(jì)中具有實(shí)際意義,因?yàn)槌浞烹婋娏鞯拇笮≈苯佑绊慞LL的帶寬口,因此可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整電荷泵的充放電電流來調(diào)整PLL的帶寬,實(shí)現(xiàn)帶寬可數(shù)字控制的PLL系統(tǒng)。

3 仿真結(jié)果

電荷泵電路采用SMIC 0.18μmC2MOSRF工藝庫設(shè)計(jì),充放電電流為0.4 mA,基于(2adence SpectreRF仿真得到充放電電流隨輸出電壓變化的曲線如圖4所示,可以看到,輸出電壓在0.3~1.62 V內(nèi),充放電電流最大失配率小于O.1%,電流絕對(duì)值偏移率小于0.6%。

在UP高電平比DN高電平多50 ns,CP接100 pF負(fù)載電容時(shí)仿真得到圖5所示電荷泵充電效果曲線。

在UP高電平比DN高電平少50 ns,CP接100 pF負(fù)載電容時(shí)仿真得到圖6所示電荷泵放電效果曲線。

從仿真效果曲線可以看出,電荷泵輸出電壓只在狀態(tài)1和狀態(tài)2時(shí)才發(fā)生改變,輸出電壓變化平穩(wěn),無抖動(dòng),在狀態(tài)3和狀態(tài)4時(shí),輸出電壓保持不變。

4 結(jié) 語

提出一種新型的電荷泵結(jié)構(gòu),電路采用軌到軌(rail-to-rail)的運(yùn)算放大器來保證充電電流和放電電流的精確復(fù)制,采用SMIC O.18μm CMOSRF工藝設(shè)計(jì)的實(shí)際電路仿真結(jié)果表明,該結(jié)構(gòu)在很大的電壓范圍內(nèi)具有充放電電流精確匹配的特性,消除了傳統(tǒng)電荷泵存在的非理想特性,并且容易實(shí)現(xiàn)充放電電流的數(shù)字控制,從而實(shí)現(xiàn)PLL帶寬的數(shù)字控制,對(duì)PLL的設(shè)計(jì)具有實(shí)際意義。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉