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CMOS分頻器電路設計論文

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CMOS分頻器電路設計論文

1二分頻單元設計

本次設計基于TSPC實現(xiàn)2n分頻,即二分頻單元是最基本單元模塊。本設計采用基于TSPC結(jié)構(gòu)的D觸發(fā)器搭建二分頻單元。

1.1基于TSPC的D觸發(fā)器

基于TSPC的D觸發(fā)器電路采用11個晶體管構(gòu)成的四級鐘控互補輸出方式實現(xiàn),其中D為輸入信號,Q為輸出信號,φ為時鐘信號。從圖中可以得到:當“φ=0”時,第1級電路將開啟鎖存器從而接收輸入信號D,同時第2級的輸出被預充電,第3、4級保持原有狀態(tài)不變。當“φ=1”時,第1級的輸出信號將作為第2級的輸入,產(chǎn)生第2級新的輸出信號,第3級將采樣第2級的輸出信號傳送輸出到第4級,第4級反相輸出對應信號得到輸出Q值。由于采用動態(tài)結(jié)構(gòu),該觸發(fā)器晶體管數(shù)目少,且功耗較低,有利于達到后續(xù)多級級聯(lián)結(jié)構(gòu)中高性能、低功耗的設計目標。

1.2基于D觸發(fā)器的二分頻電路

基于D觸發(fā)器的二分頻電路由13個晶體管構(gòu)成的互補反饋控制電路實現(xiàn)。當輸入信號D頻率為500MHz,脈沖電壓為1.8V,從圖中可以看到,基于TSPCD觸發(fā)器構(gòu)成的二分頻單元可以準確地實現(xiàn)二分頻的功能。

1.3二分頻電路的優(yōu)化

采用TSPC動態(tài)D觸發(fā)器結(jié)構(gòu)實現(xiàn)二分頻電路,雖然在晶體管數(shù)目和功耗方面獲益,但同時代價是電路對噪聲更加敏感。而襯底噪聲是對分頻器電路影響較大的噪聲源之一。針對上述問題,本設計在電路結(jié)構(gòu)方面對二分頻單元電路進行改進,增加了噪聲通路方式從而有效降低分頻器電路對襯底噪聲的靈敏度,提高電路的抗噪聲能力。優(yōu)化后的二分頻電路如圖5(a)所示,對應仿真結(jié)果如圖5(b)所示。

2仿真結(jié)果

將6個二分頻單元串聯(lián)即得到對應的26分頻器電路。(a)、6(b)、6(c)、6(d)、6(e)、6(f)分別給出了對應分頻器電路在500MHz輸入情況下2分頻、4分頻、8分頻、16分頻、32分頻、64分頻信號輸出。從圖中可以看出:輸入信號周期為2ns(頻率500MHz),Q1的輸出為4ns,即實現(xiàn)了2分頻(2的1次方);Q2的輸出為8ns,即實現(xiàn)了4分頻(2的2次方);Q3的輸出為16ns,即實現(xiàn)了8分頻(2的3次方);Q4的輸出為32ns,即實現(xiàn)了16分頻(2的4次方);Q5的輸出為64ns,即實現(xiàn)了32分頻(2的5次方);Q6的輸出為128ns,即實現(xiàn)了64分頻(2的6次方)。綜上所述,電路可以對輸入信號500MHz進行2的N(N小于等于6)次方分頻。另外,由于二分頻單元電路的高性能低功耗優(yōu)勢,總的分頻器電路在實現(xiàn)高性能分頻功能的同時不會引入太大的功耗,適于低功耗應用。對單個二分頻單元電路和總電路功耗仿真仿真結(jié)果表明,單個二分頻單元電路靜態(tài)功耗為3.9μW,總電路靜態(tài)功耗為23.7μW。

3版圖設計

3.1二分頻單元版圖

在版圖的設計中,現(xiàn)有文獻中大多數(shù)的分頻器設計都是將VDD和GND環(huán)繞包圍版圖中的MOS管。本設計根據(jù)本次分頻器設計的實際布局,采用2個U型的版圖設計,避免了面積方面的浪費。另外,該設計有利于消除分頻器應用中部分噪聲。每個二分頻單元的版圖面積僅為18×5.4μm2。

3.2總體版圖

基于二分頻單元版圖,在CadenceVirtuso平臺下,設計了總的26分頻器電路版圖,如圖8所示。4.3后仿真結(jié)果完成電路版圖后,為了驗證電路加入寄生參數(shù)后的功能正確性,提取電路版圖寄生參數(shù)對電路進行后仿真,結(jié)果如圖9所示。瞬態(tài)仿真結(jié)果表明:該電路實現(xiàn)了500MHz輸入情況下2分頻、4分頻、8分頻、16分頻、32分頻、64分頻的信號輸出。

4結(jié)束語

本文設計了一種適用于高速低功耗數(shù)字集成電路應用的cmos分頻器電路。仿真結(jié)果表明:該電路實現(xiàn)了500MHz輸入情況下2分頻、4分頻、8分頻、16分頻、32分頻、64分頻的信號輸出。由于采用TSPC動態(tài)D觸發(fā)器電路的二分頻單元級聯(lián)實現(xiàn)CMOS分頻器電路,同時在結(jié)構(gòu)方面進行了優(yōu)化,與同類電路相比有效降低襯底噪聲對電路性能的影響。由于該分頻器電路使用的晶體管數(shù)目少、尺寸小,對應功耗低,更符合當代高性能低功耗電子設備的應用要求。

作者:殷樹娟 單位:北京信息科技大學

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