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1、數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)(DCR)電路是數(shù)字通信領(lǐng)域中不可缺少的關(guān)鍵電路,它從接收信號(hào)中提取出時(shí)鐘信息,同時(shí)調(diào)整好相位,以確保數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電路的正確采樣,因此它的性能直接影響了接收機(jī)的誤碼率。隨著通信數(shù)率的不斷提高,系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)卡芯片速度提出了更高的要求,而數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)電路正是速度提高的主要瓶頸。 本文從數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)電路的基本原理出發(fā),討論了常見基帶通信編碼,以及編碼的相關(guān)問(wèn)題,分析了鎖相環(huán)環(huán)路性能及參數(shù)。整個(gè)系統(tǒng)采用改進(jìn)的鑒頻鑒相器和Hogge鑒
2、相器,有效消除死區(qū)現(xiàn)象,減小了數(shù)據(jù)內(nèi)容對(duì)壓控振蕩器振蕩(VCO)頻率的影響;采用改進(jìn)的電荷泵電路,降低脈沖延遲導(dǎo)致的不匹配,解決了電荷共享的問(wèn)題;采用由四級(jí)差分放大器構(gòu)成的環(huán)形壓控振蕩器結(jié)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)高增益;設(shè)計(jì)高精度帶隙基準(zhǔn)源和寬幅度電流鏡,為核心電路提供穩(wěn)定的電壓和電流,同時(shí)控制整個(gè)電路的工作狀態(tài),降低了電路的功耗。 本文電路均采用SMIC 0.35μm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝實(shí)現(xiàn),仿真工具為Cadence Spectre。數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢
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