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DVBS上的电感电容振荡器的实现

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第1章绪论

1.1项目背景

1.2技术发展状况

1.3研究的内容和意义

1.4本文结构

第2章相位噪声的基本理论

2.1引言

2.2线性相位时变(LPTV,Linear Phase Time Varying)分析

2.2.1相位增量的脉冲响应

2.2.2相位—电压转换

2.2.3单边带噪声谱密度与载波功率比

2.2.4周期平稳噪声源

2.2.5多个电流噪声源的相位噪声计算方法

2.3小结

第3章概论电感电容压控振荡器

3.1振荡器概论

3.2振荡器的基本原理

3.2.1两端负反馈系统分析

3.2.2单端能量补偿系统分析

3.3振荡器的描述函数

3.4振荡器的分类

3.4.1反馈型LC振荡器

3.4.2环形振荡器

3.4.3负阻LC振荡器

3.5电压控制振荡器(VCO)

3.5.1数学模型

3.6对比

3.7小结

第4章压控振荡器的具体实现

4.1电路基本功能分析

4.2如何优化性能方法

4.3极限相位噪声

4.3.1电流噪声源

4.3.2相位噪声的线性模型

4.3.3大电容滤波

4.3.4去除尾电流

4.3.5二次谐波谐振滤波

4.3.6感性压控端

4.4小结

第5章设计实例

5.1设计流程

5.2谐振tank的算法

5.3开关电容的选取

5.4偏置电路

5.5实际电路

5.6总结

结论

参考文献

致谢

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摘要

从上世纪90年代开始,数字电视技术在世界范围内飞速发展,DVBS(卫星电视视频广播)为欧洲数字电视标准。卫星传输具有覆盖面广、节目容量大等特点。DVBS标准几乎为所有的卫星广播数字电视系统所采用。从数字和模拟的角度来分,一个完整的数字电视系统主要包含两个部分:射频tuner(调谐器)和数字demodulator(解调器)。而振荡器作为调谐器中最重要的一部分电路,其设计的优劣直接影响到整个射频调谐器乃至整个数字电视系统的性能。 本论文系统论述了电感电容压控振荡器的理论和实现,并且深入浅出地研究了压控振荡器设计中的许多关键技术。 首先,本文对相位噪声的线性相位时变模型,进行了系统分析和概括。 接着简单介绍了压控振荡器的基本原理和振荡器的分类,对电感电容压控振荡器的电路实现方式进行了系统总结。详细分析了振荡器的内在振荡机制,总结了振荡器设计和优化的一般步骤,从线性时变噪声模型出发,计算了压控振荡器相位噪声的极限值,并系统总结了几种相位噪声降低技术,提出了感性压控端降噪技术。 最后,根据数字电视调谐器中频率综合器的性能指标要求,详细论述了在COMS O.18 μm CMOS射频/混合信号工艺上的电感电容压控振荡器的实现。

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