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鶴壁市浩天電氣有限公司 2026/01/24 14:01:39
網(wǎng)站建設(shè)新方向,泛搜索wordpress,濟(jì)南企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),海南企業(yè)seo推廣2.4G輸出小數(shù)分?jǐn)?shù)鎖相環(huán)#xff0c;頻率綜合器#xff0c;鎖相環(huán)進(jìn)階項(xiàng)目#xff0c;Cadence家的#xff0c;有完整的設(shè)計(jì)仿真報(bào)告ppt等文檔?配套視頻講解?完整的版圖 工藝是gpdk45nm#xff0c;輸入?yún)⒖碱l率20MHz#xff0c;電荷泵電流50.2uA#xff0c;VCO輸出4.8GH…2.4G輸出小數(shù)分?jǐn)?shù)鎖相環(huán)頻率綜合器鎖相環(huán)進(jìn)階項(xiàng)目Cadence家的有完整的設(shè)計(jì)仿真報(bào)告ppt等文檔?配套視頻講解?完整的版圖 工藝是gpdk45nm輸入?yún)⒖碱l率20MHz電荷泵電流50.2uAVCO輸出4.8GHzKvco90MHz/V鎖相環(huán)輸出2.4GHz分頻比240換路帶寬133K相位裕度62°。 適合新手或者想要深入學(xué)習(xí)鎖相環(huán)的同學(xué)一共有七八十個(gè)仿真sim testbench都有配套的說明仿真文檔介紹可以直接仿真查看效果 里面很多模塊都是非常經(jīng)典的有bgLDO寬范圍的LC VCO32個(gè)bandIQ分頻SDM小數(shù)調(diào)制有源濾波器Verilog-A相位噪聲建模VCO校準(zhǔn)環(huán)路濾波器校準(zhǔn)溫度計(jì)數(shù)碼開關(guān)AMS數(shù)?;旌戏抡娴鹊?有完整的版圖topcell的都有。always (posedge clk_cal) begin if (vco_freq target_freq - 5e6) begin band_select band_select 4b1; calib_state SWITCH_OVERSHOOT; end else if (vco_freq target_freq 5e6) begin band_select band_select - 4b1; calib_state SWITCH_UNDERSHOOT; end else begin calib_done 1b1; end end這段狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)的是帶滯回的比較——當(dāng)檢測到VCO頻率偏離目標(biāo)值超過5MHz時(shí)觸發(fā)頻帶切換。注意這里的加減步長是1但實(shí)際硬件里對應(yīng)的是32個(gè)bank中的溫度計(jì)碼加權(quán)組合。這種設(shè)計(jì)能讓LC VCO在0.8-5GHz范圍內(nèi)保持線性度實(shí)測切換時(shí)的毛刺控制在200mV以內(nèi)。說到分頻器IQ分頻模塊的VerilogA建模特別值得新手學(xué)習(xí)。來看這個(gè)相位插值器的核心參數(shù)設(shè)置include constants.vams module phase_interpolator (out, in, ctrl); electrical out, in; input [3:0] ctrl; parameter real K 0.7; analog begin V(out) K * V(in) * (0.2 * $abstime ctrl/15); end endmodule這個(gè)模型用$abstime模擬了相位累積效應(yīng)ctrl信號控制插值權(quán)重。注意這里的0.2是經(jīng)驗(yàn)系數(shù)實(shí)際流片時(shí)需要通過后仿調(diào)整。新手常犯的錯(cuò)誤是直接把這個(gè)系數(shù)設(shè)成1導(dǎo)致相位噪聲仿真結(jié)果過于樂觀。環(huán)路濾波器校準(zhǔn)更是個(gè)技術(shù)活。看這個(gè)自動計(jì)算RC參數(shù)的Python腳本片段def calc_loop_filter(bw, pm, N, Kvco, Icp): omega 2*np.pi*bw C1 (Icp*Kvco)/(N*omega**2) * (1 np.sqrt(1 (np.tan(np.deg2rad(pm)))**2)) R2 np.tan(np.deg2rad(pm))/(omega*C1) return C1, R2這個(gè)公式把相位裕度轉(zhuǎn)化為阻容值的計(jì)算實(shí)測在62度相位裕度時(shí)計(jì)算誤差小于5%。注意腳本輸出的結(jié)果需要經(jīng)過蒙特卡洛仿真驗(yàn)證工藝角變化會讓實(shí)際帶寬漂移±15%左右。項(xiàng)目的AMS仿真配置也很有講究??催@個(gè)數(shù)模混合仿真的控制文件set sim_mode ams setDigitalScope -vdd 1.2 -vss 0 createNetGroup digital_bus {SDM_out[7:0] calib_done vco_en} createSchematicPort -direction in -type logical digital_bus這種配置讓SDM調(diào)制器的8位輸出直接驅(qū)動模擬濾波器的數(shù)控開關(guān)避免了傳統(tǒng)混合仿真中信號類型轉(zhuǎn)換的坑。實(shí)測時(shí)發(fā)現(xiàn)如果不設(shè)置setDigitalScope的電壓參數(shù)數(shù)字信號跳變會導(dǎo)致模擬節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)10mV左右的glitch。最后提一嘴版圖設(shè)計(jì)。電荷泵的匹配布局用了共質(zhì)心結(jié)構(gòu)看這個(gè)版圖腳本里的陣列生成代碼cv geGetEditCellView() for(i 0 3 rodCreateRect( ?layer metal5 ?width 0.2 ?length 1.5 ?origin list(0.5*i 0.5*i) ) )這個(gè)循環(huán)生成四個(gè)斜對角分布的MOS管有效抑制了工藝梯度誤差。實(shí)測顯示這種布局讓電荷泵失配電流從±3%降到了±0.8%對降低參考雜散特別有效。整個(gè)項(xiàng)目的仿真報(bào)告里有個(gè)彩蛋——當(dāng)環(huán)境溫度從-40℃升到125℃時(shí)溫補(bǔ)電路通過17個(gè)溫度計(jì)碼分段調(diào)整VCO偏置把頻偏從原始設(shè)計(jì)的±600ppm壓到了±23ppm。這比單純用環(huán)形振蕩器做溫度傳感器的方法精準(zhǔn)了不止一個(gè)量級。注文中代碼片段均來自項(xiàng)目仿真文件完整版圖及130頁設(shè)計(jì)文檔可通過項(xiàng)目倉庫獲取
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