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Diseño de un phase locked loop con una nueva topología de VCO a través de un inductor activo
Erick Jesús Arenas Mendoza
GUILLERMO ESPINOSA FLORES VERDAD
Acceso Abierto
Atribución-NoComercial-SinDerivadas
PLL
VCO
PFD
LF
Active inductor
Third-order system
Stability criterion
Routh stability criterion
Tittle: Design of Phase Lock Looop with a new VCO topology through of an active inductor Author: Erick Jes_us Arenas Mendoza Key Words: Third-Order active inductor, Gyrator-C, VCO, Phase noise Description: This work shows a PLL with a Third-Order active inductor with the Gyrator-C topology, and the stability of the resonanat tank is taken as a designed criterion. Initiatally, the most important characteristics in VCO design are evaluated. Some of these characteristcs are: quality factor, tuning range and power. After, the three more common oscillators are analyzed with their advantages and disadvanteges. An oscillator with active inductor is selected as the best option. To choose the active inductor circuit, some characteritics of different circuits with Gyrator-C topology (two back-to-back connected transconductors) are evaluated and the structures with major performance are taken into the model of lossy resonant tank LC. The proposed Third-Order active inductor is built with a complementary di_erential pair, each one with a charge of transistors connected as a diode and cross coupled transistors; the current copy of each stage is joined in a third stage and the inductance changes are done by increase transconductance of the transistors. With the Third-Order active inductor characterization, the circuit can be became into VCO with the manipulation of the state equation; using this new topology of VCO are gotten a average phase noise of -143dBc/Hz, a tuning range of 2;68GHz to 3;7GHz and an average power consumption of 7mW.
Título: Diseño de un Phase Lock Loop con una nueva topología de VCO a partir de un inductor activo Autor: Erick Jesús Arenas Mendoza Palabras Clave: Inductor activo de tercer orden, Girador-C, VCO, Ruido de fase Descripción: En este trabajo se diseña un PLL explorando la posibilidad de realizar un inductor activo de tercer orden a partir de la topología Girador-C y tomando como criterio de diseño la estabilidad de un circuito resonante LC. Inicialmente se evalúan las características más importantes en el diseño de un VCO como lo son el factor de calidad, potencia y el rango de sintonización de la frecuencia, después se analizan brevemente las ventajas y desventajas de los tres tipos de osciladores más utilizados, de estos se selecciona para este trabajo los osciladores a partir de un inductor activo. Para la selección del inductor activo se analizan las características de diferentes circuitos basados en la topología Girador-C (dos transconductores conectados espalda con espalda) y se seleccionan las estructuras que permitan mejorar el rendimiento de un circuito tanque resonante con pérdidas. El inductor activo de tercer orden propuesto está formado por un par diferencial complementario, cada uno con una carga de transistores conectados como diodo y transistores cruzados; la copia de corriente de cada etapa es unida en una tercera etapa y la variación de la inductancia se produce a través del aumento en la transconductancia de los transistores. Con la ayuda de la caracterización del inductor activo de tercer orden, se puede transformar este, en un VCO mediante la manipulación de la ecuación de estado; utilizando esta nueva topología de VCO se obtiene un ruido de fase promedio de -143dBc/Hz, un rango de sintonización de 2;68GHz a 3;7GHz y una potencia promedio de 7mW.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
17-10-2017
Tesis de maestría
Español
Estudiantes
Investigadores
Público en general
Arenas-Mendoza EJ
MICROELECTRÓNICA. DISEÑO
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Aparece en las colecciones: Maestría en Electrónica

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