《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 一個低抖動比1 GHz環形VCO的設計與實現
一個低抖動比1 GHz環形VCO的設計與實現
來源:電子技術應用2012年第12期
田 穎1,徐江濤2
1.天津大學仁愛學院 信息工程系,天津301636; 2.天津大學 電子信息工程學院,天津300072
摘要: 通過對Weigandt模型進行噪聲分析,采用一種改進的差分延遲單元結構,成功設計了一個穩定輸出1 GHz的環形壓控振蕩器。同時,采用SMIC 0.18 μm標準CMOS工藝流片,在輸出端增加鉗位管和正反饋管使輸出電位能夠快速轉變為給定值,已達到高速振蕩頻率和較低噪聲比的效果。流片后測試結果表明,當控制電壓為30 μV~800 mV時,輸出頻率可達740 MHz~1.3 GHz,并與輸入電壓之間呈現良好的線性性;在中心振蕩頻率為1 GHz時,噪聲電壓與信號電壓的比滿足設計要求。
中圖分類號: TN47
文獻標志碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)12-0045-03
Design and realization of a low jitter ratio 1 GHz ring VCO
Tian Ying1,Xu Jiangtao2
1.Department of Information Engineering,Renai College of Tianjin University,Tianjin 301636,China; 2. School of Electronic Information Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China
Abstract: Based on the noise analysis of Weigandt model, an improved differential structure of delay cell is adopted to realize a 1 GHz ring VCO in SMIC 0.18 μm standard CMOS process. The clamping diode and positive feedback transistors are added at the output, so the output voltage transits faster to fixed swing. Therefore,the high speed oscillating frequency is achieved while low jitter ratio is guaranteed. The testing result after tape-out shows when control voltage ranges from 30 μV to 800 mV, the output frequency shows good linearity with range from 740 MHz to 1.3 GHz,while the jitter voltage to signal voltage at central 1 GHz is acceptable for the application.
Key words : VCO;PLL;jitter ratio;CMOS process

    壓控振蕩器(VCO)是鎖相環系統中的核心元件,很大程度上決定了鎖相環的性能(包括輸出頻率和噪聲性能)[1]。環形VCO由于具有易集成、功耗低以及調諧范圍大等優點而被廣泛應用于目前的集成電路模塊中。常見的應用領域包括時鐘恢復電路、片上時鐘產生電路,以及芯片制造公司用于評估門級延遲和速度功耗積以篩選不合格的晶圓等[2-5]。但是,由于片上環形VCO不僅受內部器件噪聲影響,還受耦合到電源和襯底中的由周圍數字電路開關引起的噪聲影響,因此,環形VCO的相位噪聲特性較差。如何優化噪聲特性、改善延時單元結構一直是國內外學者研究的熱點[7-10]。


    去掉尾電流源以后,負載電阻M3和M4的柵極電壓作為電流控制信號。同時,為了提高VoP和VoN的充放電速度以及對稱性,在輸出點增加了鉗位管M7、M8和正反饋管M5、M6。該結構的工作原理如下:
    (1)輸入差分對管M1、M2可以較好地抑制輸入共模噪聲和由電源線干擾引入的噪聲。M3、M4柵極電壓受偏置電路生成的Vctrl控制,作為差分對管的有源負載,可以抑制器件的1/f噪聲。另外,通過改變M3、M4的寬長比可以控制M1、M2中的電流。
    (2)M7和M8管柵極和源級連在一起,即VGS=0。對于增強型工藝,源極和漏極之間有兩個背靠背的PN結。這時,不管VDS極性如何,總有一個PN結處于反偏狀態,源漏之間沒有導電溝道,即IDS=0。在延時單元中,M7、M8組成交叉耦合的二極管,使單級輸出擺幅VoP-VoN固定,從而起到限制輸出信號擺幅的作用,使延時單元對共模噪聲不敏感,既穩定了延遲時間,也提高了系統的線性度。
    (3)M5和M6耦合對管構成了正反饋結構。如M5把VoP作為柵極電壓,當VoP增加時,M5中電流IDS增加,M7中無電流,M3中的電流不變,則流經M1中的電流增加,故VoN變小。也就是說,M5與M3管并聯增加了輸出轉換時的增益,從而使得輸出信號的上升沿和下降沿變得更快,輸出波形的對稱化和對電源電壓的不敏感特性更好地改善了噪聲特性。
3 仿真、流片與測試

 


    本項目中VCO集成在鎖相環模塊中,其輸出作為CMOS圖像傳感器芯片的片上時鐘。由于芯片中VCO周圍分布著大量的數字電路,所以抗干擾特性尤為重要。系統要求VCO穩定輸出頻率大于800 MHz,且抖動比盡可能小。
    利用SpectreRF工具(Cadence軟件)對VCO電路進行PSS分析,其結果如圖4所示。由圖中可見,當控制電壓在30 μV~800 mV時,輸出振蕩頻率線性地從740 MHz~1.3 GHz變化,VCO增益約為7×105 Hz/V。
    圖5顯示了VCO輸出波形的時域特性。與圖2相比,VCO輸出擺幅變大,且轉換速率變得更陡。由式(2)和式(4)可知,VCO噪聲特性得到較大改善。Pnoise分析結果如圖6所示。

    集成了該VCO的鎖相環Die交送天津中芯國際集成電路制造公司進行流片。對VCO輸出頻率先分頻再測試,圖7為分頻后頻率為20 MHz時示波器顯示的圖像。由圖中可知,抖動比在可接受的范圍內。

    本設計的壓控振蕩器以ECL延時單元為基礎,通過Weigandt噪聲分析,采用了一種新型延時單元結構。該結構在1.8 V工藝基礎上實現了與CMOS標準工藝完全兼容的高速VCO,并且其抖動比滿足CMOS圖像傳感器系統的要求。
參考文獻
[1] WEI C C,CHIU H C,YANG Y T,et al.A novel complementary colpitts differential CMOS VCO with low phase noise performance[J].Microelectronics Journal,2009,40(12):1698-1704.
[2] SANCHEZ A C,CELMA S,AZNAR F.A 0.18 μm CMOS ring VCO for clock and data recovery applications[J]. Microelectronics Reliability,2011,51(12):2351-2356.
[3] Liu Yidong.Reliability analysis of MOS varactor in CMOS LC VCO[J].Microelectronics Journal,2011,42(2):330-333.
[4] LAI B,WALKER R C.A monlithic 622Mb/s clock extraction data retiming circuit[C].38th ISSCC of Digest of Technical Papers,1991:144-145.
[5] RAZAVI B.Challenges in the design of high-speed clock and data recovery circuits[J].IEEE Communications Magazine,2002,40(8):94-101.
[6] BARTON N,OZIS D,FIEZ T S,et al.Analysis of jitter in ring oscillators due to deterministic noise[C].Circuits and Systems,ISCAS 2002,4:393-396.
[7] MCNEILL J A.Jitter in ring oscillators[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,1997,32(6):870-879.
[8] HERZEL F,RAZAVI B.A study of oscillator jitter due to supply and substrate noise[J].IEEE Transaction on Circuits and Systemes-II:Analog and Digital Signal Processing,1999,46(1):56-62.
[9] HAJIMIRI A,LIMOTYRAKIS S,LEE T H.Jitter and phase noise in ring oscillators[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,1999,34(6):790-804.
[10] WEIGANDT T C,KIM B,GRAY P R.Analysis of timing jitter in CMOS ring oscillators[C].1994 IEEE International Symposium on Circuits and Systems,1994,4:27-30.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
狠狠色综合色区| 一区二区高清视频| 国产精品久久久久久久久动漫| 男女视频一区二区| 久久综合狠狠| 久久午夜羞羞影院免费观看| 性娇小13――14欧美| 亚洲综合日韩| 一区二区成人精品| 亚洲美女黄色| 亚洲伦伦在线| 亚洲二区精品| 亚洲毛片在线| 99视频超级精品| 亚洲日本电影| 亚洲黄色视屏| 亚洲国产电影| 在线欧美小视频| 激情亚洲网站| 激情成人综合| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国产麻豆精品theporn| 欧美特黄一区| 欧美午夜剧场| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 欧美黄色成人网| 欧美凹凸一区二区三区视频| 久久综合伊人77777麻豆| 久久久久久久久久久久久久一区| 午夜国产不卡在线观看视频| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 一区二区三区 在线观看视频 | 99国产精品视频免费观看| 亚洲国产精品传媒在线观看| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 影音先锋一区| 亚洲国产精品va在看黑人| 依依成人综合视频| …久久精品99久久香蕉国产| 激情一区二区三区| 在线观看视频一区| 在线日本欧美| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 欧美日本不卡高清| 欧美日韩1080p| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 欧美日韩一区二区三区免费| 欧美午夜视频一区二区| 国产精品久久网站| 国产欧美 在线欧美| 国产一本一道久久香蕉| 在线观看欧美日本| 亚洲激情欧美| 日韩亚洲精品在线| 亚洲夜晚福利在线观看| 亚洲欧美日本日韩| 欧美在线视频观看免费网站| 久久精品亚洲| 99精品免费视频| 亚洲综合好骚| 久久久国产精品一区二区中文 | 欧美 日韩 国产 一区| 欧美成人一区二区三区片免费| 欧美国产免费| 欧美日韩视频第一区| 国产精品久久久久久久久借妻| 国产精品丝袜91| 国内不卡一区二区三区| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 99国产精品久久久久久久| 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美在线一二三四区| 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 久久精品一本| 日韩视频二区| 亚洲欧美日韩国产成人| 久久久人成影片一区二区三区观看 | 老妇喷水一区二区三区| 欧美国产91| 国产精品拍天天在线| 狠狠色狠狠色综合| 亚洲美女中文字幕| 香港成人在线视频| 亚洲精品午夜| 性久久久久久久久| 久久综合电影一区| 欧美新色视频| 精品1区2区| 亚洲视频免费| 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 黑人操亚洲美女惩罚| 亚洲精选一区| 久久国产精品色婷婷| 亚洲午夜久久久| 蜜桃av噜噜一区| 国产精品一二一区| 激情综合久久| 亚洲在线国产日韩欧美| 亚洲美女91| 久久久久国产精品午夜一区| 欧美午夜无遮挡| 亚洲国产高清自拍| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲精品一区二区三区樱花| 久久成人免费| 欧美特黄一级大片| 亚洲国内自拍| 久久精品视频在线看| 午夜一区二区三区在线观看| 欧美日韩福利视频| 国产区日韩欧美| 99国产精品国产精品久久| 久久国产福利| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 美女图片一区二区| 国产精品日韩电影| 91久久黄色| 欧美一级理论性理论a| 亚洲欧美大片| 欧美日韩伦理在线免费| 亚洲国产日韩欧美在线99| 久久国产日本精品| 欧美在线免费视频| 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 亚洲精品裸体| 亚洲激情女人| 久久九九国产| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 亚洲三级影片| 亚洲精选视频免费看| 欧美1区3d| 伊人成人网在线看| 欧美专区日韩专区| 欧美在线3区| 国产精品伊人日日| 亚洲一区二区三区在线| 亚洲男人av电影| 国产精品成人久久久久| 99re热精品| 亚洲精品中文字幕在线| 欧美成人精品一区二区三区| 激情综合久久| 亚洲黄色一区| 欧美成人中文字幕| 91久久久一线二线三线品牌| 91久久夜色精品国产网站| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 一区国产精品| 最新国产精品拍自在线播放| 免费在线亚洲欧美| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 亚洲第一主播视频| 老司机aⅴ在线精品导航| 影音先锋亚洲视频| 亚洲人成久久| 欧美精品在线观看| 一区二区日本视频| 午夜在线一区| 国产亚洲综合性久久久影院| 欧美在线一区二区| 久久亚洲国产精品一区二区 | 国产日韩视频| 亚洲国产一区二区a毛片| 美女视频网站黄色亚洲| 亚洲三级色网| 亚洲女同精品视频| 国产欧美日韩亚州综合| 久久精品欧美日韩| 欧美精品七区| 亚洲一区二三| 久久免费午夜影院| 亚洲激情午夜| 午夜日韩在线观看| 国产综合久久| 亚洲免费av片| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 欧美一站二站| 日韩午夜在线| 国产精品一区二区欧美| 亚洲精品一区二区三区不| 国产精品性做久久久久久| 91久久中文| 国产欧美二区| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 国产午夜精品理论片a级探花| 一区二区av| 黑人操亚洲美女惩罚| 亚洲免费在线看| 亚洲日本理论电影| 久久视频这里只有精品| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 欧美激情综合色| 香蕉亚洲视频| 欧美视频精品在线| 亚洲人成网站影音先锋播放| 国产日韩欧美一区| 亚洲一区精品电影| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文|