DOI QR코드

DOI QR Code

링 발진기와 7-푸쉬 체배기 기반의 ×49 주파수 체배기

A ×49 Frequency Multiplier Based on a Ring Oscillator and a 7-Push Multiplier

  • 송재훈 (서울대학교 뉴미디어연구소 & 전기컴퓨터공학과) ;
  • 김병성 (성균관대학교 정보통신공학부) ;
  • 남상욱 (서울대학교 뉴미디어연구소 & 전기컴퓨터공학과)
  • Song, Jae-Hoon (INMC & Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University) ;
  • Kim, Byung-Sung (School of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University) ;
  • Nam, Sangwook (INMC & Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University)
  • 투고 : 2015.10.14
  • 심사 : 2015.12.11
  • 발행 : 2015.12.31

초록

본 논문에서는 링 발진기와 다중 푸쉬 주파수 체배기 기반의 ${\times}49$ 주파수 체배기가 제안되었다. 제안된 주파수 체배기는 두 단의 ${\times}7$ 주파수 체배기를 주입-잠금 방식으로 결합하여 입력된 신호를 49 체배하는 회로이다. 각 ${\times}7$ 주파수 체배기는 14 위상 신호를 출력하기 위해 7 단의 링 셀을 갖는 링 발진기와 14 위상 신호를 받아 주파수를 7 체배하는 7-푸쉬 주파수 체배기로 구성되어 있다. 제안된 ${\times}49$ 주파수 체배기는 입력 신호 주파수가 56.7~57.7 MHz일 때 2.78~2.83 GHz의 출력 신호 주파수로 49배 체배된다. 이 동작 주파수는 체배된 원 신호와 스퍼(spur)의 전력의 크기가 10 dB 이상 차이가 있을 때를 기준으로 측정되었고, 13.93 mW의 DC 전력을 소모한다.

In this paper, a ${\times}49$ frequency multiplier based on a ring oscillator and a multi-push multiplier is presented. The proposed ${\times}49$ frequency multiplier consists of two ${\times}7$ frequency multipliers and these multiplier is connected by injection-locking technique. Each ${\times}7$ frequency multiplier consists of a ring oscillator with 14-phase output signal and 7-push frequency multiplier requiring 14-phase input. The proposed ${\times}49$ frequency multiplier provides 2.78~2.83 GHz output signal with 56.7~57.7 MHz input signal. This operation frequency is defined that the output power difference between the carrier and the spur is above 10 dB. The proposed chip consumes 13.93 mW.

키워드

참고문헌

  1. S. -C. Yen, T. -H. Chu, "An Nth-harmonic oscillator using an N-push coupled oscillator array with voltage- clamping circuits", IEEE IMS Dig. Tech. Papers, vol. 3, pp. 2169-2172, Jun. 2003.
  2. N. Mazor, E. Socher, "Analysis and design of an X-band-to-W-band CMOS active multiplier with improved harmonic rejection", IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 61, no. 5, pp. 1924-1933, May 2012. https://doi.org/10.1109/TMTT.2013.2252914
  3. N. Mazor, E. Socher, "X-band to W band frequency multiplier in 65 nm CMOS process", in IEEE Microwave and Wireless Components Letters(MWCL), vol. 22, no. 8, pp. 424-426, Aug. 2012. https://doi.org/10.1109/LMWC.2012.2207708
  4. I. Kallfass, H. Massler, A. Tessmann, A. Leuther, M. Schlechtweg, and G. Weimann, "A broadband frequency sixtupler MIMIC for the W-band with > 7 dBm output power and > 6 dBm conversion gain", in IEEE MTT-S Int. Dig., pp. 2169-2172, Jun. 2007.
  5. S. K. Kim, C. Choi, C. Cui, B. S. Kim, and M. Seo, "A W-band signal generation using N-push frequency multipliers for low phase noise", in IEEE Microwave and Wireless Components Letters(MWCL), vol. 24, no. 10, pp. 710-712, Oct. 2014. https://doi.org/10.1109/LMWC.2014.2342873