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文檔簡介
1、隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的提出與發(fā)展,無線射頻識別(RFID)越來越受到人們的重視,RFID已經(jīng)成為全球第三大應用市場,預測未來將成為市場主流。提供高精度、高速度、低噪聲的時鐘電路在RFID系統(tǒng)中具有十分重要的作用。本文緊扣RFID的應用需求,對延遲鎖相環(huán)電路進行分析、研究,完成了以下工作。
設計了一款基于延遲鎖相環(huán)應用于RFID閱讀器系統(tǒng)的時鐘產(chǎn)生電路,RFID閱讀器系統(tǒng)對時鐘電路的要求是提供900MHz的時鐘頻率;相位抖動要求小于3
2、0ps;功耗不超過10mW;建立時間小于1ms;一組延遲信號中相鄰的兩個延遲信號間的相位差為20°。
論文首先介紹了延遲鎖相環(huán)技術的由來、發(fā)展、現(xiàn)狀以及研究方向。對時鐘電路涉及到的鎖相環(huán),延遲鎖相環(huán)理論進行詳細的闡述。將延遲鎖相環(huán)電路與傳統(tǒng)鎖相環(huán)電路進行對比,并做出了優(yōu)化和提高。然后對延遲鎖相環(huán)時鐘電路進行總體設計,給出各個基本模塊的設計電路。對延遲鎖相環(huán)電路設計中的重點和難點電路:壓控延遲器、防錯鎖電路和倍頻器進行詳盡的分析
3、和設計。采用新型的基于異或門的倍頻電路,降低了相位抖動;引進了防錯鎖電路,使延遲鎖相環(huán)的鎖定過程在防錯鎖電路和鑒頻鑒相器的共同控制下,同時有粗調節(jié)和細調節(jié)自動切換的工作模式,很大程度上降低了系統(tǒng)的鎖定時間。壓控延遲器使用的是串聯(lián)的反相器鏈,結構簡單,起到控制延遲時間的作用,替代了結構復雜、功耗較大的壓控振蕩器,使整個系統(tǒng)的功耗大大降低。最后完成版圖和后仿真工作。
仿真采用Cadence中的Spectre軟件?;赨MC0.18
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