資料介紹
介紹了一種基于四相關(guān)器結(jié)構(gòu)的2.5gb/s 15 mW時(shí)鐘恢復(fù)電路的設(shè)計(jì)。該電路采用鑒相和鑒頻相結(jié)合的方法,將微分、全波整流、混頻等高速運(yùn)算結(jié)合在一起,降低了功耗。此外,采用兩級(jí)壓控振蕩器,該振蕩器包含兩個(gè)相移元件,以提供寬調(diào)諧范圍和隔離技術(shù),以抑制由于輸入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換而產(chǎn)生的饋通。該電路采用20ghz 1-?m BiCMOS技術(shù)制作,其均方根抖動(dòng)為9.5ps,捕獲范圍為300mhz。
速低功耗時(shí)鐘恢復(fù)電路在高性能通信系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用,本文介紹了一種采用20ghz 1-m BiCMOS技術(shù)制作的2.5gb/s 15 mW時(shí)鐘恢復(fù)電路(CRC)的設(shè)計(jì)。該電路采用改進(jìn)的“四相關(guān)器”結(jié)構(gòu)、利用相位和頻率檢測(cè)從非歸零(NRZ)數(shù)據(jù)序列中提取時(shí)鐘。除了低功耗外,一個(gè)重要的問(wèn)題是獲得相對(duì)較寬的捕獲范圍,以便在溫度和過(guò)程變化時(shí)電路能夠鎖定輸入。時(shí)鐘恢復(fù)電路被設(shè)計(jì)用于以2.5 Gb/s(SONET OC-48標(biāo)準(zhǔn))運(yùn)行的光纖接收器的前端。雖然目前以該速率實(shí)現(xiàn)的主要是III-V技術(shù),但在主流VLSI工藝中執(zhí)行該功能是有利的,以便允許更高級(jí)別的整合。圖1所示為典型的光纖前端的框圖,其中NRZ數(shù)據(jù)以光的形式被接收并由光電探測(cè)器轉(zhuǎn)換為電流。然后電流被放大并通過(guò)跨阻放大器轉(zhuǎn)換成電壓,因?yàn)檫M(jìn)一步的數(shù)字處理需要數(shù)據(jù)的定時(shí)信息,時(shí)鐘恢復(fù)電路提取時(shí)鐘,判決電路對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重定時(shí)。因此,可以同步執(zhí)行以下數(shù)據(jù)處理。
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