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基于斩波稳定的SAR Sigma-Delta调制器的设计
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作者 谢烜程 蔡孟冶 姜岩峰 《空天预警研究学报》 2025年第1期61-66,共6页
为了解决模数转换器高精度、低功耗的问题,采用斩波稳定技术消除运放失调与电路噪声,使用多位量化架构技术优化电路性能,结合逐次逼近模数转换器(SAR ADC)功耗低、速度快的特点与Σ-Δ模数转换器(Sigma-Delta ADC)高精度的优势,提出了一... 为了解决模数转换器高精度、低功耗的问题,采用斩波稳定技术消除运放失调与电路噪声,使用多位量化架构技术优化电路性能,结合逐次逼近模数转换器(SAR ADC)功耗低、速度快的特点与Σ-Δ模数转换器(Sigma-Delta ADC)高精度的优势,提出了一种SAR Sigma-Delta混合型调制器.该调制器电路采用smic 180 nm CMOS工艺进行实现,在1.8V输入条件下,信号带宽为1 kHz,采样率为0.512MHz,输出信号的最大信噪比(SNR)达到115.05 dB,无杂散动态范围(SFDR)达到120.09 dB,有效位数为18.8 bits,面积仅为0.81mm^(2),功耗低至1.09mW. 展开更多
关键词 SIGMA-DELTA调制器 斩波稳定技术 多位量化 低功耗 高精度
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一种11bit流水线高速模数转换器 被引量:1
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作者 黄政 蔡孟冶 姜岩峰 《半导体技术》 CAS 北大核心 2024年第6期561-568,共8页
为解决流水线模数转换器(ADC)在连续工作时功耗高、电容器匹配度有限以及运算放大器大摆幅输出信号下线性度下降的问题,基于0.5μm BCD工艺,设计了一款11 bit流水线高速ADC。提出了无采样保持放大器、幅度减半和多位量化相结合的设计方... 为解决流水线模数转换器(ADC)在连续工作时功耗高、电容器匹配度有限以及运算放大器大摆幅输出信号下线性度下降的问题,基于0.5μm BCD工艺,设计了一款11 bit流水线高速ADC。提出了无采样保持放大器、幅度减半和多位量化相结合的设计方法,使ADC在大摆幅信号下有足够的线性度来处理信号,同时使电容数模转换器(DAC)的匹配精度满足ADC分辨率的要求,极大地降低了对电容阵列几何参数的匹配精度要求,具有较低的功耗。采用Cadence Virtuoso设计版图,测试结果表明,芯片的微分非线性(DNL)在-0.5~+0.5 LSB范围内,有效位数(ENOB)为10.61 bit,功耗为97 mW,获得了较好的性能。 展开更多
关键词 流水线模数转换器(ADC) 幅度减半 无采样保持 线性度 多位量化 电容失配 有效位数(ENOB)
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一种具有纹波消除技术的10 bit SAR ADC
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作者 李硕 蔡孟冶 姜岩峰 《半导体技术》 CAS 北大核心 2024年第4期350-359,共10页
逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)在逐次逼近的过程中,电容的切换会使参考电压上出现参考纹波噪声,该噪声会影响比较器的判定,进而输出错误的比较结果。针对该问题,基于CMOS 0.5μm工艺,设计了一种具有纹波消除技术的10 bit SAR ADC... 逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)在逐次逼近的过程中,电容的切换会使参考电压上出现参考纹波噪声,该噪声会影响比较器的判定,进而输出错误的比较结果。针对该问题,基于CMOS 0.5μm工艺,设计了一种具有纹波消除技术的10 bit SAR ADC。通过增加纹波至比较器输入端的额外路径,将参考纹波满摆幅输入至比较器中;同时设计了消除数模转换器(DAC)模块,对参考纹波进行采样和输入,通过反转纹波噪声的极性,消除参考纹波对ADC输出的影响。该设计将信噪比(SNR)提高到56.75 dB,将有效位数(ENOB)提升到9.14 bit,将积分非线性(INL)从-1~5 LSB降低到-0.2~0.3 LSB,将微分非线性(DNL)从-3~4 LSB降低到-0.5~0.5 LSB。 展开更多
关键词 模数转换器(ADC) 参考纹波消除 信噪比(SNR) 有效位数(ENOB) 积分非线性(INL) 微分非线性(DNL)
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一种K波段高性能正交五倍频器
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作者 汤思达 蔡孟冶 《半导体技术》 CAS 北大核心 2024年第7期648-653,共6页
基于90 nm CMOS工艺制作了一种K波段高性能五倍频器。该五倍频器电路由正交再生分频器、单平衡混频器和三倍频器级联组成。使用电流可再生技术设计了正交再生分频器,有效降低了系统的整体功耗,使用吉尔伯特混频器电路结构提高了转换增... 基于90 nm CMOS工艺制作了一种K波段高性能五倍频器。该五倍频器电路由正交再生分频器、单平衡混频器和三倍频器级联组成。使用电流可再生技术设计了正交再生分频器,有效降低了系统的整体功耗,使用吉尔伯特混频器电路结构提高了转换增益。整体电路具有正交输入/输出、输出功率高、谐波抑制度高的优点。测试结果表明,该五倍频器的-3 dB频率范围为24~26.2 GHz,在输入功率为3.9 dBm时,转换增益为-3.34 dB。输出信号的最大相位误差为2.398°,直流功耗为14.83 mW,芯片面积约为0.99 mm^(2)。 展开更多
关键词 CMOS 五倍频器 K波段 谐波抑制 正交输入/输出
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一种2.4GHz的低功耗低噪声射频接收前端电路设计
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作者 杭子杰 蔡孟冶 姜岩峰 《空天预警研究学报》 CSCD 2024年第6期453-458,462,共7页
根据无线通信的技术要求,设计了一种工作在2.4GHz的低功耗、低噪声的射频接收器前端电路.利用一种带动态箝位和跨导增强技术的低噪声放大器(LNA),降低功耗的同时保持高增益和稳定性,避免了电路在工艺、电压、温度(PVT)下性能下降的问题... 根据无线通信的技术要求,设计了一种工作在2.4GHz的低功耗、低噪声的射频接收器前端电路.利用一种带动态箝位和跨导增强技术的低噪声放大器(LNA),降低功耗的同时保持高增益和稳定性,避免了电路在工艺、电压、温度(PVT)下性能下降的问题;采用一种二阶前馈补偿的运算放大器(OTA),有效拓展了带宽,保证了跨阻放大器(TIA)在高频时具有低输入阻抗,降低了整体电路的噪声.版图仿真结果表明,基带频率为1MHz时,在1V电源供电下,所设计电路实现了40dB的转换增益和-15dB的输入匹配,双边带噪声系数(NF)为4.9dB,输入三阶交调点(IIP3)大于-24dBm,总静态功耗为3.6mW. 展开更多
关键词 2.4GHz射频接收器 接收前端 低功耗 低噪声
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一种宽带CMOS低噪声放大器 被引量:2
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作者 黄未霖 蔡孟冶 姜岩峰 《半导体技术》 CAS 北大核心 2023年第6期493-499,共7页
基于130 nm CMOS工艺设计了一款宽带低噪声放大器(LNA),适用于Ka波段的5G应用。通过降低输入阻抗与最佳源阻抗的偏差以抑制噪声,该LNA实现了宽带的最佳噪声系数匹配。一方面,该LNA采用由LC串联组合和LC并联组合构成的宽带前端网络,在取... 基于130 nm CMOS工艺设计了一款宽带低噪声放大器(LNA),适用于Ka波段的5G应用。通过降低输入阻抗与最佳源阻抗的偏差以抑制噪声,该LNA实现了宽带的最佳噪声系数匹配。一方面,该LNA采用由LC串联组合和LC并联组合构成的宽带前端网络,在取得低噪声系数的同时,实现了宽带输入匹配;另一方面,通过体隔离技术和级间电感匹配技术提高了电路增益。同时,通过并联峰值负载技术,提高了LNA的带内增益平坦度。测试结果表明,该LNA的峰值增益为11.2 dB,-3 dB带宽为7.5 GHz(29.1~36.6 GHz)。噪声系数为5.9~6.6 dB,与仿真的最小噪声系数非常接近。输入反射系数(<-10 dB)带宽为6.7 GHz(28.3~35 GHz)。该LNA在1.2 V电源电压下功耗为9 mW,芯片面积为0.54 mm2。 展开更多
关键词 宽带输入匹配 低噪声放大器(LNA) KA波段 噪声抑制 输入反射系数带宽
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双耦合跨导增强型低功耗压控振荡器
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作者 余启龙 蔡孟冶 姜岩峰 《半导体技术》 CAS 北大核心 2023年第4期328-334,共7页
设计了一种工作于Ku波段和Ka波段的新型电容电感压控振荡器(LC VCO),具有低功耗和低相位噪声的优点。Ku波段的信号由交叉耦合LC VCO产生,在此基础上利用PMOS push-push倍频器结构,将信号频率由Ku波段扩展到Ka波段。采用互补型交叉耦合... 设计了一种工作于Ku波段和Ka波段的新型电容电感压控振荡器(LC VCO),具有低功耗和低相位噪声的优点。Ku波段的信号由交叉耦合LC VCO产生,在此基础上利用PMOS push-push倍频器结构,将信号频率由Ku波段扩展到Ka波段。采用互补型交叉耦合对结构,通过电流复用技术,提高信号的输出摆幅。同时该结构通过电容分裂技术和栅极漏极阻抗平衡技术,降低了功耗和相位噪声。该双频段VCO芯片基于0.13μm CMOS工艺实现,尺寸为0.88 mm×0.64 mm。测试结果表明,在1.25 V电源电压下,该VCO的功耗为2.25 mW。14.53 GHz时,该VCO在偏移中心频率1 MHz和10 MHz处的输出相位噪声分别为-115.3 dBc/Hz和-134.8 dBc/Hz,29.08 GHz时的输出相位噪声分别为-109.67 dBc/Hz和-129.23 dBc/Hz。 展开更多
关键词 压控振荡器(VCO) 双频段 倍频器 电容分裂技术 相位噪声
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