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无线设备中CMOS频率源的应用趋势

作者:时间:2009-03-19来源:网络收藏

自从60年前的数字革命开始,电子行业已经发生了许多变化,但有一种情况却一直未变:每个电子系统中的同步数据传输参考由石英晶体和陶瓷振荡器产生。然而,最近几年,这个数十亿美元的市场发生了技术变革,包括像微机电振荡器、精密压电谐振器和单片标准器件等。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/158167.htm

振荡器与石英晶体的特性比较
石英晶体振荡器由于良好的稳定性、低相位噪声和低抖动、易于使用,以及有大量供货厂商而占据最流行源的位置。但是,在其他方案中,技术提供一个优化的平台,可以开发可行的、成本低廉和高性能的石英晶体替代产品。


● 对于消费类、计算机和存储,CMOS振荡器没有最高的限制,它的频率范围从kHz到几百MHz,因此在某些中就可以避免使用带有锁相环(PLL)的频率合成器。


● 单管芯的CMOS频率源可以被封装在当前能够获得的最薄IC封装中,可以满足消费电子产品对外形尺寸的严格要求。


● CMOS技术被广泛在当今市场上的各种产品中,它有很好的可靠性和批量成本优势。


● CMOS频率源完全是单片集成电路,它们不依赖任何机械、压电,或非集成的共震元件,因此很容易集成到其他电路中。例如,集成到USB物理层芯片中就不再需要石英晶体了,但仍然能够保持良好的误码率,或者集成到高速SATA收发器中用于节省PCB占板面积,以及不需要石英参考源的多频率时钟集成电路中。
CMOS频率参考源的最初市场主要是USB和SATA,在应用中也有比较大的增长。


从移动电话到微波炉、技术已经渗透到了现代生活的各个方面。通信标准在许多方面不同于有线通信,包括调制方案,以及通过相对较低功耗来长距离传输数据的更高载波频率。在美国,载波频率的频谱范围位于政府分配的频率范围之内,从9kHz~300GHz不等。


无线系统的一个主要组成部件是频率源,它通常是石英晶体、声表面波滤波器(SAW),或者CMOS振荡器。在发送侧,振荡器可以产生或调制载波频率,而在接收侧,它可以帮助恢复接收数据。绝大多数的长距离和(或)高带宽、高数据速率无线通信协议需要低噪声振荡器,并以10-6(百万分之一)为单位来衡量它们的频率稳定性。振荡器的性能影响系统的同步精度、分布在特定频谱空间的通道数,以及接收器的动态范围。


现今的石英晶体振荡器具有本征高品质因数(Q),是高性能无线通信链路的理想参考源。它们产生的频率信号具有极好的近端相位噪声。采用高质量的石英晶体振荡器在100Hz偏移时可以产生-100~-120dBc/Hz或更低的相位噪声。


而CMOS振荡器有极好的远端相位噪声(Far-from-carrier Phase Noise),1MHz 偏移时相位噪声小于-140dBc/Hz,它们的近端相位噪声比石英晶体还差。因此,CMOS振荡器不适合GSM/CDMA移动通信、GPS、Wi-Fi和其他高性能无线通信协议。


但也有许多其他的无线通信协议,如在面向短距离和低带宽通信的ISM(工业、科学和医疗频段)频段应用中,CMOS振荡器的频率稳定性能是足够的。同时,CMOS技术在某些方面比石英晶体具有更大的优势。

CMOS振荡器的应用
我们每天所接触到的许多应用,从微波炉到车库门的自动开启和关闭,都利用了无线频谱中的多个ISM频段。最典型的例子是汽车胎压监测系统(TPMS),用于监视轮胎的气压并将测量值传输给车载计算机,CMOS振荡器可以改善这种应用的总体性能。

图1 汽车胎压监测系统利用CMOS振荡器提高了整体性能


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