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1)  4th order CPPLL
4阶电荷泵锁相环
2)  three-order charge-pump PLL
三阶电荷泵锁相环
3)  charge pump phase-locked loop
电荷泵锁相环
1.
Based on the basic concept of loop filter,the paper mainly discusses the design method of the parameter of a charge pump phase-locked loop loop filter(concluding one order,two order,three order).
从环路滤波器的基本概念出发,主要论述了电荷泵锁相环环路滤波器参数的设计方法(包括1阶,2阶,3阶环路滤波器),通过比较闭环的参数设计方法的不足,提出了一种新的开环环路滤波器参数的设计方法,并做出总结,最后利用Cadence公司Virtuoso系列主要对二阶无源低通滤波器进行仿真,验证了本方法的正确性,有一定的实用价值。
2.
18μm standard CMOS process, a charge pump phase-locked loop with wide output frequency range, low phase noise and can be integrated in SOC system has been designed.
18μm标准CMOS工艺,设计了一款具有较宽输出频率范围、低相位噪声、可用于SoC集成的电荷泵锁相环电路。
4)  charge pump PLL
电荷泵锁相环
1.
The results show that charge pump PLL system parameters designed meet the need,which provides basis for transistor design and physical layout design.
在归纳总结现代集成电路Top-Down的设计流程的基础上,从系统的角度出发,提出电荷泵锁相环频率合成器系统参数的设计方法。
5)  Charge-pump phase-locked loop
电荷泵锁相环
1.
The charge-pump phase-locked loop (PLL) presented in this paper is amixed-signal circuit.
本课题设计的电荷泵锁相环为数模混合电路,作为频率合成器产生片内时钟。
6)  CPPLL
电荷泵锁相环
1.
By systematically analyzing Clock Circuit of Micro-Accelerometer,we propose a Low-Jitter CPPLL(Charge Pump Phase-Locked Loop).
通过对微加速度计时钟电路的研究,并和传统RC振荡器进行比较,提出了一种用于微加速度计的低频率抖动(Low-Jitter)的电荷泵锁相环电路。
2.
This work has designed a CPPLL used for the HDMI transmitter.
本论文设计了一款用于HDMI接口发送端的电荷泵锁相环,将25MHz到165MHz的输入信号五倍频输出,作为数据由并行转串行的触发脉冲信号。
3.
This article designs a Charge-Pump PLL(CPPLL) with high-performance used in microgyroscope under CSMC 0.
5μm工艺,设计了一个应用在微机械陀螺中的高性能电荷泵锁相环(CPPLL, Charge-Pump Phase-Locked Loop)电路,研究了其相位噪声特性和环路特性,并对该锁相环进行了详细的模拟仿真。
补充资料:电荷
电荷
electric charge

   物质的固有属性之一。琥珀经摩擦后能够吸引轻小物体的现象是物体带电的最早发现。继而发现雷击、感应、加热、照射等等都能使物体带电。电分正、负,同号排斥,异号吸引,正负结合,彼此中和,电可以转移,此增彼减,而总量不变。
   构成物质的基本单元是原子,原子由电子和原子核构成,核又由质子和中子构成 ,电子带负电 , 质子带正电,是正、负电荷的基本单元,中子不带电。所谓物体不带电就是电子数与质子数相等,物体带电则是这种平衡的破坏。在自然界中不存在脱离物质而单独存在的电荷 。 在一个孤立系统中,不管发生了什么变化,电子、质子的总数不变,只是组合方式或所在位置有所变化,因而电荷必定守恒。
   为了说明电荷的特征,不妨与质量作一些类比。电荷有正、负之分,于是电力有排斥力和吸引力的区别,质量只有一种,其间总是相互吸引,正是这种区别,使电力可以屏蔽,引力则无从屏蔽。A.爱因斯坦描述了质量有随运动变化的相对论效应;而电子、质子以及一切带电体的电量都不因运动变化,电量是相对论性的不变量。电荷具有量子性,任何电荷都是电子电荷e的整数倍 ,e的精确值(1986年推荐值)为:

    e=1.60217733×10-19
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参考词条