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    一種低抖動的電荷泵鎖相環電路制造技術

    技術編號:44324783 閱讀:11 留言:0更新日期:2025-02-18 20:34
    本申請涉及一種低抖動的電荷泵鎖相環電路。所述電路通過在鑒頻鑒相器模塊后接數字積分路徑和模擬比例路徑,數字積分路徑和模擬比例路徑均與組合壓控振蕩器模塊連接;組合壓控振蕩器模塊連接到分頻器上輸出反饋時鐘信號再次輸入鑒頻鑒相器;組合壓控振蕩器模塊包括兩個壓控振蕩器,其中一個壓控振蕩器工作在頻率隨電壓增長速率超過線性比例區域,另一個壓控振蕩器工作在頻率隨電壓增長速率低于線性比例區域;再對兩個壓控振蕩器輸出頻率經過處理,相互抑制非線性特性,得到線性的電壓?頻率特性。線性的輸出可以抑制輸出抖動問題,從而進一步降低鎖相環的輸出抖動問題。

    【技術實現步驟摘要】

    本申請涉及集成電路設計,特別是涉及一種低抖動的電荷泵鎖相環電路


    技術介紹

    1、為了滿足在極低時鐘抖動的應用場景中的應用,包括高性能處理器、5g無線通信、高速有線通信(比如56/112gbps高速通信)以及下一代以太網通信等應用。在高性能cpu中,pll作為時鐘發生器,對時鐘系統的穩定性提出了很高的要求,任何微小的時鐘抖動都可能導致cpu性能下降或功能異常。隨著通信速度的提升,低抖動pll對于維持高速數據傳輸的穩定性和可靠性變得尤為重要。

    2、在這個背景下,穩定、具有良好的抗噪聲性能、能夠輸出極低輸出抖動信號的鎖相環就變得極為重要了。低抖動的鎖相環電路可以減少相位噪聲,這對于無線通信和高速數據通信等領域非常重要,因為相位噪聲會直接影響信號的質量和傳輸距離。并且能夠提供更穩定的時鐘信號,對電源噪聲和環境變化的敏感度降低,從而增強了系統的抗干擾能力,這對于保證通信系統的可靠性和穩定性非常重要。

    3、相比較目前廣泛應用的全數字鎖相環(adpll)通常由于量化噪聲和對電源噪聲的更高靈敏度而存在更高的抖動問題,電荷泵鎖相環(cppll)本身具有高頻率和高精度的輸出時鐘、低抖動輸出和相位誤差小等特點,由于其簡單性和魯棒性,電荷泵鎖相環是使用最廣泛模擬混合信號鎖相環架構。

    4、傳統雙環路電荷泵鎖相環將基本cppll的單環路徑拆分為比例路徑和積分路徑,如圖1所示的雙路環路cppll。通過設置較小的icp-i(icp-i<<icp-p),可以在不改變回路動態的情況下減小積分電容c1的電容,但是積分電容的存在還是會帶來寄生電容影響相位噪聲。通過環路濾波器輸出的控制電壓調整壓控振蕩器(vco)的頻率,以使vco的輸出信號與輸入信號的頻率同步,實現兩者之間的相位鎖定。但是由于傳統雙環路電荷泵鎖相環設計中的壓控振蕩器頻率響應曲線非線性程度較高,單壓控振蕩器v-f特性曲線如圖2所示,或者vco的輸出頻率對控制電壓的響應可能不是瞬時的,這些都會導致加劇鎖相環的相位噪聲和抖動。


    技術實現思路

    1、基于此,有必要針對上述技術問題,提供一種低抖動的電荷泵鎖相環電路。

    2、一種低抖動的電荷泵鎖相環電路,該電路包括:鑒頻鑒相器、模擬比例路徑、數字積分路徑、組合壓控振蕩器模塊和分頻器。

    3、鑒頻鑒相器,用于對輸入的參數時鐘信號和分頻器反饋的時鐘信號的相位進行對比,得到相位差。

    4、模擬比例路徑,用于通過電荷泵將相位差轉換為電流,然后通過環路濾波器進行處理,得到第一控制電壓。

    5、數字積分路徑,用于將相位差進行串并轉換、寄存、鑒相、累加、數模轉換處理后,得到第二控制電壓。

    6、組合壓控振蕩器模塊,用于將第一控制電壓和第二控制電壓的值作為壓控電壓,將壓控電壓輸入可控偏置電路中,分別與兩個不同可調偏置電壓相加后對兩個壓控振蕩器進行控制,將兩個壓控振蕩器輸出的時鐘信號通過第一計數器后通過第一數字處理單元進行處理,將輸出信號傳輸至分頻器,將兩個壓控振蕩器輸出的時鐘信號通過第二計數器后通過第二數字處理單元進行處理,輸出時鐘信號。

    7、分頻器,用于對第一數字處理單元輸出的信號進行分頻,并將分頻后的時鐘信號反饋至鑒頻鑒相器。

    8、在其中一個實施例中,模擬比例路徑包括電荷泵和環路濾波器。

    9、電荷泵的輸入端與鑒頻鑒相器的輸出端連接,電荷泵的輸出端與環路濾波器的輸入端連接,環路濾波器的輸出端與組合壓控振蕩器連接。

    10、在其中一個實施例中,數字積分路徑包括依次連接的串并轉換模塊、寄存器模塊、鑒相器、數字累加器以及數模轉換器。

    11、在其中一個實施例中,數字累加器為設置了增益的數字累加器,其中增益不大于預設值。

    12、在其中一個實施例中,鑒相器為bang-bang鑒相器。

    13、在其中一個實施例中,組合壓控振蕩器模塊包括:一個加法器、一個可控偏置電路、兩個計數器、兩個壓控振蕩器、兩個數字處理單元。

    14、加法器的兩個輸入端分別接收第一控制電壓和第二控制電壓,加法器的輸出端與可控偏置電路輸入端連接,可控偏置電路的輸出端分別與第一個壓控振蕩器和第二個壓控振蕩器的控制端連接,兩個計數器的輸入端均與兩個壓控振蕩器的輸出端連接,第一個計數器的輸出端與第一個數字處理單元的輸入端連接,第一個數字處理單元的輸出端與分頻器的輸入端連接,第二個計數器的輸出端與第二個數字處理單元的輸入端連接,第二個數字處理單元的輸出端用于輸出時鐘信號。

    15、在其中一個實施例中,偏置電壓由可控偏置電路提供,通過將電源電壓施加在可變電阻和固定阻值的電阻串聯后得到,通過改變可變電阻的值調控偏置電壓。

    16、在其中一個實施例中,壓控振蕩器包括基于反相器的具有鎖存結構的環形振蕩器。

    17、上述低抖動的電荷泵鎖相環電路,所述電路通過在鑒頻鑒相器模塊后接數字積分路徑和模擬比例路徑,數字積分路徑和模擬比例路徑均與組合壓控振蕩器模塊連接;組合壓控振蕩器模塊連接到分頻器上輸出反饋時鐘信號再次輸入鑒頻鑒相器;組合壓控振蕩器模塊包括兩個壓控振蕩器,其中一個工作在頻率隨電壓增長速率超過線性比例區域,另一個工作在頻率隨電壓增長速率低于線性比例區域;再對兩個壓控振蕩器輸出頻率經過處理,相互抑制非線性特性,得到線性的電壓-頻率特性。線性的輸出可以抑制輸出抖動問題,從而進一步降低鎖相環的輸出抖動問題。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述電路包括:鑒頻鑒相器、模擬比例路徑、數字積分路徑、組合壓控振蕩器模塊和分頻器;

    2.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述模擬比例路徑包括電荷泵和環路濾波器;

    3.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述數字積分路徑包括依次連接的串并轉換模塊、寄存器模塊、鑒相器、數字累加器以及數模轉換器。

    4.根據權利要求3所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述數字累加器為設置了增益的數字累加器,其中所述增益不大于預設值。

    5.根據權利要求3所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述鑒相器為bang-bang鑒相器。

    6.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述組合壓控振蕩器模塊包括:一個加法器、一個可控偏置電路、兩個計數器、兩個壓控振蕩器、兩個數字處理單元;

    7.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,偏置電壓由可控偏置電路提供,通過將電源電壓施加在可變電阻和固定阻值的電阻串聯后得到,通過改變可變電阻的值調控偏置電壓。

    8.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述壓控振蕩器包括基于反相器的具有鎖存結構的環形振蕩器。

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    【技術特征摘要】

    1.一種低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述電路包括:鑒頻鑒相器、模擬比例路徑、數字積分路徑、組合壓控振蕩器模塊和分頻器;

    2.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述模擬比例路徑包括電荷泵和環路濾波器;

    3.根據權利要求1所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述數字積分路徑包括依次連接的串并轉換模塊、寄存器模塊、鑒相器、數字累加器以及數模轉換器。

    4.根據權利要求3所述的低抖動的電荷泵鎖相環電路,其特征在于,所述數字累加器為設置了增益的數字累加器,其中所述增益不大于預設值。

    5.根據權利要求3所...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:柏娜楊俊杰許耀華
    申請(專利權)人:安徽大學
    類型:發明
    國別省市:

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