A fully integrated CMOS transmitter design for IR-UWB communication systems

Author(s):  
Yanjie Wang ◽  
Sai M. Kilambi ◽  
Kris Iniewski ◽  
Vincent Gaudet
2017 ◽  
Vol 14 (7) ◽  
pp. 1-11 ◽  
Author(s):  
Zhonghua Liang ◽  
Junshan Zang ◽  
Xiaojun Yang ◽  
Xiaodai Dong ◽  
Huansheng Song

2014 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 01-06
Author(s):  
Ahmed Qaiem ◽  
◽  
Dr. Anil Kumar ◽  
Dr. Rajeev Paulus

2014 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Jamilah Karim ◽  
A. H. M. Zahirul Alam ◽  
Anis Nurashikin Nordin

ABSTRACT: This paper presents an overview of microelectromechanical (MEMS) based oscillators. The accuracy and stability of the reference frequency will normally limit the performance of most wireless communication systems. MEMS technology is the technology of choice due to its compatibility to silicon, leading to integration with circuits and lowering power consumption. MEMS based oscillators also provide the potential of a fully integrated transceiver. The most commonly used topology for MEMS based oscillators are pierce oscillator circuit topology and TIA circuit topology. Both topologies result in very competitive output in terms of phase noise and power consumption.  They can be used for either higher or lower Rx. The major difference between both topologies is the number of transistors used. TIA circuit used more number of transistor compare to pierce circuit. Thus design complexity of the TIA is higher. Pierce circuit is simpler, provide straightforward biasing and easier to design. The highly integratable of MEMS-based oscillators have made them much needed in future multiband wireless system. So that future wireless systems are able to function globally without any problem. ABSTRAK: Kertas kerja ini membentangkan gambaran keseluruhan mikroelektromekanikal (MEMS) berdasarkan pengayun.  Ketepatan dan kestabilan frekuensi rujukan sering membataskan perlaksanaan kebanyakan sistem komunikasi tanpa wayar. Teknologi MEMS merupakan teknologi pilihan memandangkan ia serasi dengan silikon; membolehkan integrasi dengan litar dan penggunaan tenaga yang rendah.  Pengayun berdasarkan MEMS juga  berpotensi sebagai integrasi penuh penghantar-terima. Topologi yang sering digunakan untuk pengayun berdasarkan MEMS adalah topologi litar pengayun pencantas dan topologi litar TIA.  Keputusan bagi kedua-dua topologi adalah amat kompetitif dari segi fasa bunyi dan penggunaan tenaga. Ia boleh digunakan untuk meninggikan atau merendahkan Rx. Perbezaan utama di antara kedua-dua topologi adalah bilangan transistor yang digunakan. Litar TIA menggunakan bilangan transistor yang lebih daripada litar pencantas.  Maka, rekaan TIA adalah lebih rumit.  Litar pencantas adalah lebih ringkas, memberikan pincangan yang jelas dan rekabentuk yang mudah. Pengayun berdasarkan MEMS amat bersepadu menjadikan ia sesuai sebagai sistem tanpa wayar berbilang jalur masa depan.  Jesteru sistem tanpa wayar dapat berfungsi pada peringkat global tanpa sebarang kesulitan.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document