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在差分電路設(shè)計(jì)中, 可以將兩個(gè) t-coils 與其他差分網(wǎng)絡(luò)連接。 例如下圖中, 利用交叉耦
合對(duì)實(shí)現(xiàn)的負(fù)電容設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò),vco設(shè)計(jì)問題, 其輸出和 2 個(gè)負(fù)載電容并聯(lián)。對(duì)于這種情況可以按照差分形式
分別接 2 個(gè) t-coils 進(jìn)行帶寬提升。
在時(shí)間響應(yīng)上, 為了避免明顯的過程問題, 常常選擇 cn=cb/4。
雖然 t-coil 慢慢替代以往 inductive peaking 技術(shù), 來提升電路帶寬(比如 io 接口)。但
理想的 t-coil有自身電路缺陷和應(yīng)用局限性。本節(jié)討論幾種優(yōu)化方案來改進(jìn) t-coil的實(shí)用性,
并給出一些電路結(jié)構(gòu)來進(jìn)一步提升電路帶寬(和理想 t-coil 比較)。
可以調(diào)整 t-coil 相關(guān)參數(shù)值:上面局限性中提到了,在高頻時(shí) x 節(jié)點(diǎn)的 s21 受到 l 和 k 的
影響,我們可以嘗試調(diào)整 l 值來進(jìn)行驗(yàn)證,一般可以保持 k 不變,來調(diào)整兩個(gè)電感量,
我自己認(rèn)為,兩個(gè)電感調(diào)整,應(yīng)該 l1 小點(diǎn), l2 大點(diǎn),但是要-互感 m 不變(通過公式
m=k/sqrt(l1*l2)進(jìn)行判斷的), l1 小點(diǎn),則高頻時(shí)感抗會(huì)小, s21 惡化會(huì)緩慢。
也可以按照 7.3 分析那樣,嘗試調(diào)整 l(l1=l2=l),觀察 s21 的-情況,對(duì)于 l 調(diào)
整時(shí) s11 的惡化,可以調(diào)整 cb 進(jìn)行補(bǔ)償,畢竟 s21 對(duì) cb 不敏感
t-coils 能提供恒定的輸入阻抗,剛好能解決上面的麻煩,前面的接入電路-受到重
負(fù)載電容影響,僅看到一個(gè)恒定的終端電阻,可以進(jìn)行-匹配,消除反射。
上面的問題見下圖(a):對(duì)于輸入網(wǎng)絡(luò), rt是負(fù)載電阻, cesd是 esd 電容(惡化了輸入
匹配,導(dǎo)致反射)。如果如下圖(b)加入一個(gè) t-coil, 那網(wǎng)絡(luò)的輸入阻抗能設(shè)計(jì)的始終等于
終端電阻 rt(zin=rt), 而不受 cesd影響。可以通過下面兩個(gè)-條件看到這種亮點(diǎn)。
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