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文檔簡介
1、隨著社會的發(fā)展,人們對信息的需求與日俱增。以光波為載體、光纖為傳輸媒質(zhì)的光纖通信系統(tǒng)以容量大、節(jié)省能源、傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點成為信息高速公路的主體,而時鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)電路是光纖通信系統(tǒng)的主體,其最高速率制約著整個光纖通訊系統(tǒng)的最高工作速率,是提升光纖通訊系統(tǒng)速度的主要瓶頸;因此高速、低成本、低功耗的時鐘與數(shù)據(jù)恢復(fù)電路的研究方興未艾,激發(fā)人們?nèi)ピO(shè)計更高性能的時鐘與數(shù)據(jù)恢復(fù)電路。
本論文的主要目標(biāo)是應(yīng)用TSMC0.18μm RFCMOS工
2、藝,實現(xiàn)從以4.976Gb/s速率傳輸?shù)臄?shù)據(jù)列中取出傳輸?shù)臄?shù)據(jù)與時鐘信號。論文采用了全速率、非線性鎖相環(huán)結(jié)構(gòu),其中鑒相器采用Alexander PD,環(huán)路濾波器采用二階無源濾波器,壓控振蕩器(VCO)采用LC振蕩器。
本論文通過對電荷泵鎖相環(huán)的模型分析,對電荷泵鎖相環(huán)工作原理的介紹,給出了時鐘恢復(fù)電路的基本原理;論文通過對參數(shù)的關(guān)聯(lián)與參數(shù)的限制分析,總結(jié)了時鐘恢復(fù)電路的完整的電路設(shè)計過程;論文給出了利用Cadence工具模擬結(jié)
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