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        一種超低功耗5.8GHz雙模前置分頻器設計

        作者: 時間:2010-04-09 來源:網絡 收藏

        1.2 同步分頻器
        同步2/3分頻器的結構框圖如圖2所示,它是整個分頻器工作頻率最高的部分,亦是決定分頻器速度和的關鍵部分。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/157518.htm


        MC為邏輯高電平時,電路實現2分頻;MC為邏輯低電平時,電路實現3分頻。采用同步2/3分頻器,大大減少了工作在高頻部分MOS管的數目,從而同步部分的有所下降。同時將“與”門在D觸發器中。這種集成“與”門的觸發器不但簡化了電路,而且避免了單獨設計邏輯門所帶來的寄生參數的影響,減少了速度損失,從而很好地緩解了工作速度和之間的矛盾。
        1.3 優化功耗
        從以上的分析可以看出,電路最大的功耗來自同步2/3分頻器,但無論是同步2/3分頻器還是異步分頻器鏈都必須采用D觸發器,因此設計好高速低功耗的D觸發器是影響整個分頻器速度和功耗的關鍵。
        圖3為常用的Yuan-Svensson型D觸發器(下降沿觸發),這種電路采用動態CMOS技術,從左至右由一個N-C2MOS級,一個P-PrechargeCMOS級和一個P-C2MOS級組成。相對于傳統的靜態分頻器,它的各項性能已經有了明顯的改善,但是由于大多數MOS管既是前級的負載管又是后級的驅動管,每一級三個MOS管疊加帶來了大的RC延遲,所以就算減小其尺寸也不能提高速度。為此我們對圖3中的C2MOS電路進行改進,用鐘控偽PMOS反相器代替N-C2MOS,這樣MOS管的數目、負載電容都有減小。同樣用鐘控偽NMOS反相器代替PC2MOS,構成圖4所示的動態有比鎖存器,當時鐘信號為低(高)電平時鎖存器工作在求值(保持)模式,與Yuan-Svensson結構的D觸發器相比具有更低的RC,因此減小了功耗和傳輸延遲。

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