Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha

Bernárdez, Santiago - Sabaj, Ilan - Valettute, Ignacio

Supervisor(es): Siniscalchi, Mariana - Podevin, Florence

Resumen:

En este proyecto se aborda el diseño de un oscilador de anillo controlado por tensión (VCO) integrado para receptores multiprotocolo, orientados hacia dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Este trabajo forma parte del proyecto MOS2CHIP, enmarcado en el programa STIC-AmSud, cuyo objetivo es desarrollar un receptor basado en un mixer de cancelación armónica y un amplificador de bajo ruido, alimentados por señales de reloj generadas por el oscilador propuesto en el presente trabajo. El oscilador diseñado genera dos conjuntos de relojes, cada uno de ellos con cuatro señales desfasadas entre sí por 90°, con duty cycle y delay entre los dos conjuntos de relojes ajustados a los requerimientos del mixer. El oscilador se diseña para ser sintonizable en un rango de frecuencias de 300MHz a 2.5 GHz, y está basado en una arquitectura novedosa de anillos acoplados capacitivamente. Dicha arquitectura produce 12 señales desfasadas 30° entre sí, las cuales se combinan en una etapa de lógica combinatoria para producir los dos conjuntos de relojes requeridos por el mixer. Se optimiza su desempeño en términos de ruido de fase, consumo y rango de frecuencias. Se presentan estudios comparativos de celdas inversoras y arquitecturas de VCO basados en anillos, junto a un análisis detallado del mixer. El desarrollo incluye tanto la etapa esquemática como el diseño físico (layout) en tecnología FD-SOI de 28 nm, contemplando simulaciones post-layout para validar la robustez ante variaciones de proceso. Se realizaron simulaciones Monte Carlo utilizando el extraído del layout, simulando 200 muestras para evaluar diferentes condiciones de variación de los parámetros. A partir de estas simulaciones, se obtuvo un valor promedio para la frecuencia máxima de oscilación de 2.58 GHz con una desviación estándar de 0.142 GHz, con un consumo a frecuencia máxima de 381μW de media, con desviación estándar de 16μW. El ruido de fase se evalúa únicamente en las condiciones de parámetros de fabricación típicas y en las más extremas (corners). Para las condiciones nominales, se obtiene un valor de -109 dBc/Hz a 10MHz de offset para frecuencia máxima de oscilación. Las simulaciones finales muestran que el diseño propuesto logra satisfacer los requisitos de frecuencia, consumo e integridad de señal para aplicaciones IoT, demostrando viabilidad para integrarse dentro de futuros receptores multiprotocolo en tecnologías CMOS avanzadas.

Detalles Bibliográficos
2025
Osciladores
Receptores de radiofrecuencia
Microelectrónica
Multiprotocolo
Español
Universidad de la República
COLIBRI
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52111
Acceso abierto
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
_version_ 1877555186450300928
author Bernárdez, Santiago
author2 Sabaj, Ilan
Valettute, Ignacio
author2_role author
author
author_facet Bernárdez, Santiago
Sabaj, Ilan
Valettute, Ignacio
author_role author
bitstream.checksum.fl_str_mv 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9
a006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0
0feedbc93c9013cb52b8473c08f41376
3b50ae24bd8bd076d49a70878a8a2d2c
35289543448f8db468dc1e81aa8f5a06
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
bitstream.url.fl_str_mv http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/5/license.txt
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/2/license_url
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/3/license_text
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/4/license_rdf
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/1/BSV25.pdf
collection COLIBRI
dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv Bernárdez Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.
Sabaj Ilan, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.
Valettute Ignacio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.
dc.creator.advisor.none.fl_str_mv Siniscalchi, Mariana
Podevin, Florence
dc.creator.none.fl_str_mv Bernárdez, Santiago
Sabaj, Ilan
Valettute, Ignacio
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-10-16T15:52:07Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-10-16T15:52:07Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv En este proyecto se aborda el diseño de un oscilador de anillo controlado por tensión (VCO) integrado para receptores multiprotocolo, orientados hacia dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Este trabajo forma parte del proyecto MOS2CHIP, enmarcado en el programa STIC-AmSud, cuyo objetivo es desarrollar un receptor basado en un mixer de cancelación armónica y un amplificador de bajo ruido, alimentados por señales de reloj generadas por el oscilador propuesto en el presente trabajo. El oscilador diseñado genera dos conjuntos de relojes, cada uno de ellos con cuatro señales desfasadas entre sí por 90°, con duty cycle y delay entre los dos conjuntos de relojes ajustados a los requerimientos del mixer. El oscilador se diseña para ser sintonizable en un rango de frecuencias de 300MHz a 2.5 GHz, y está basado en una arquitectura novedosa de anillos acoplados capacitivamente. Dicha arquitectura produce 12 señales desfasadas 30° entre sí, las cuales se combinan en una etapa de lógica combinatoria para producir los dos conjuntos de relojes requeridos por el mixer. Se optimiza su desempeño en términos de ruido de fase, consumo y rango de frecuencias. Se presentan estudios comparativos de celdas inversoras y arquitecturas de VCO basados en anillos, junto a un análisis detallado del mixer. El desarrollo incluye tanto la etapa esquemática como el diseño físico (layout) en tecnología FD-SOI de 28 nm, contemplando simulaciones post-layout para validar la robustez ante variaciones de proceso. Se realizaron simulaciones Monte Carlo utilizando el extraído del layout, simulando 200 muestras para evaluar diferentes condiciones de variación de los parámetros. A partir de estas simulaciones, se obtuvo un valor promedio para la frecuencia máxima de oscilación de 2.58 GHz con una desviación estándar de 0.142 GHz, con un consumo a frecuencia máxima de 381μW de media, con desviación estándar de 16μW. El ruido de fase se evalúa únicamente en las condiciones de parámetros de fabricación típicas y en las más extremas (corners). Para las condiciones nominales, se obtiene un valor de -109 dBc/Hz a 10MHz de offset para frecuencia máxima de oscilación. Las simulaciones finales muestran que el diseño propuesto logra satisfacer los requisitos de frecuencia, consumo e integridad de señal para aplicaciones IoT, demostrando viabilidad para integrarse dentro de futuros receptores multiprotocolo en tecnologías CMOS avanzadas.
dc.format.extent.es.fl_str_mv 173 p.
dc.format.mimetype.es.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv Bernárdez, S., Sabaj, I. y Valettute, I. Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2025.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12008/52111
dc.language.iso.none.fl_str_mv es
spa
dc.publisher.es.fl_str_mv Udelar.FI
dc.rights.license.none.fl_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:COLIBRI
instname:Universidad de la República
instacron:Universidad de la República
dc.subject.es.fl_str_mv Osciladores
Receptores de radiofrecuencia
Microelectrónica
Multiprotocolo
dc.title.none.fl_str_mv Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
dc.type.es.fl_str_mv Tesis de grado
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
description En este proyecto se aborda el diseño de un oscilador de anillo controlado por tensión (VCO) integrado para receptores multiprotocolo, orientados hacia dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Este trabajo forma parte del proyecto MOS2CHIP, enmarcado en el programa STIC-AmSud, cuyo objetivo es desarrollar un receptor basado en un mixer de cancelación armónica y un amplificador de bajo ruido, alimentados por señales de reloj generadas por el oscilador propuesto en el presente trabajo. El oscilador diseñado genera dos conjuntos de relojes, cada uno de ellos con cuatro señales desfasadas entre sí por 90°, con duty cycle y delay entre los dos conjuntos de relojes ajustados a los requerimientos del mixer. El oscilador se diseña para ser sintonizable en un rango de frecuencias de 300MHz a 2.5 GHz, y está basado en una arquitectura novedosa de anillos acoplados capacitivamente. Dicha arquitectura produce 12 señales desfasadas 30° entre sí, las cuales se combinan en una etapa de lógica combinatoria para producir los dos conjuntos de relojes requeridos por el mixer. Se optimiza su desempeño en términos de ruido de fase, consumo y rango de frecuencias. Se presentan estudios comparativos de celdas inversoras y arquitecturas de VCO basados en anillos, junto a un análisis detallado del mixer. El desarrollo incluye tanto la etapa esquemática como el diseño físico (layout) en tecnología FD-SOI de 28 nm, contemplando simulaciones post-layout para validar la robustez ante variaciones de proceso. Se realizaron simulaciones Monte Carlo utilizando el extraído del layout, simulando 200 muestras para evaluar diferentes condiciones de variación de los parámetros. A partir de estas simulaciones, se obtuvo un valor promedio para la frecuencia máxima de oscilación de 2.58 GHz con una desviación estándar de 0.142 GHz, con un consumo a frecuencia máxima de 381μW de media, con desviación estándar de 16μW. El ruido de fase se evalúa únicamente en las condiciones de parámetros de fabricación típicas y en las más extremas (corners). Para las condiciones nominales, se obtiene un valor de -109 dBc/Hz a 10MHz de offset para frecuencia máxima de oscilación. Las simulaciones finales muestran que el diseño propuesto logra satisfacer los requisitos de frecuencia, consumo e integridad de señal para aplicaciones IoT, demostrando viabilidad para integrarse dentro de futuros receptores multiprotocolo en tecnologías CMOS avanzadas.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id COLIBRI_8164474717f91af972772a306ac09c90
identifier_str_mv Bernárdez, S., Sabaj, I. y Valettute, I. Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2025.
instacron_str Universidad de la República
institution Universidad de la República
instname_str Universidad de la República
language spa
language_invalid_str_mv es
network_acronym_str COLIBRI
network_name_str COLIBRI
oai_identifier_str oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/52111
publishDate 2025
reponame_str COLIBRI
repository.mail.fl_str_mv karina.camps@seciu.edu.uy
repository.name.fl_str_mv COLIBRI - Universidad de la República
repository_id_str 4771
rights_invalid_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
spelling Bernárdez Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.Sabaj Ilan, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.Valettute Ignacio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.2025-10-16T15:52:07Z2025-10-16T15:52:07Z2025Bernárdez, S., Sabaj, I. y Valettute, I. Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2025.https://hdl.handle.net/20.500.12008/52111En este proyecto se aborda el diseño de un oscilador de anillo controlado por tensión (VCO) integrado para receptores multiprotocolo, orientados hacia dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Este trabajo forma parte del proyecto MOS2CHIP, enmarcado en el programa STIC-AmSud, cuyo objetivo es desarrollar un receptor basado en un mixer de cancelación armónica y un amplificador de bajo ruido, alimentados por señales de reloj generadas por el oscilador propuesto en el presente trabajo. El oscilador diseñado genera dos conjuntos de relojes, cada uno de ellos con cuatro señales desfasadas entre sí por 90°, con duty cycle y delay entre los dos conjuntos de relojes ajustados a los requerimientos del mixer. El oscilador se diseña para ser sintonizable en un rango de frecuencias de 300MHz a 2.5 GHz, y está basado en una arquitectura novedosa de anillos acoplados capacitivamente. Dicha arquitectura produce 12 señales desfasadas 30° entre sí, las cuales se combinan en una etapa de lógica combinatoria para producir los dos conjuntos de relojes requeridos por el mixer. Se optimiza su desempeño en términos de ruido de fase, consumo y rango de frecuencias. Se presentan estudios comparativos de celdas inversoras y arquitecturas de VCO basados en anillos, junto a un análisis detallado del mixer. El desarrollo incluye tanto la etapa esquemática como el diseño físico (layout) en tecnología FD-SOI de 28 nm, contemplando simulaciones post-layout para validar la robustez ante variaciones de proceso. Se realizaron simulaciones Monte Carlo utilizando el extraído del layout, simulando 200 muestras para evaluar diferentes condiciones de variación de los parámetros. A partir de estas simulaciones, se obtuvo un valor promedio para la frecuencia máxima de oscilación de 2.58 GHz con una desviación estándar de 0.142 GHz, con un consumo a frecuencia máxima de 381μW de media, con desviación estándar de 16μW. El ruido de fase se evalúa únicamente en las condiciones de parámetros de fabricación típicas y en las más extremas (corners). Para las condiciones nominales, se obtiene un valor de -109 dBc/Hz a 10MHz de offset para frecuencia máxima de oscilación. Las simulaciones finales muestran que el diseño propuesto logra satisfacer los requisitos de frecuencia, consumo e integridad de señal para aplicaciones IoT, demostrando viabilidad para integrarse dentro de futuros receptores multiprotocolo en tecnologías CMOS avanzadas.Submitted by Ribeiro Jorge (jribeiro@fing.edu.uy) on 2025-10-13T14:53:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 26539 bytes, checksum: 3b50ae24bd8bd076d49a70878a8a2d2c (MD5) BSV25.pdf: 12099213 bytes, checksum: 35289543448f8db468dc1e81aa8f5a06 (MD5)Approved for entry into archive by Machado Jimena (jmachado@fing.edu.uy) on 2025-10-16T15:32:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 26539 bytes, checksum: 3b50ae24bd8bd076d49a70878a8a2d2c (MD5) BSV25.pdf: 12099213 bytes, checksum: 35289543448f8db468dc1e81aa8f5a06 (MD5)Made available in DSpace by Luna Fabiana (fabiana.luna@seciu.edu.uy) on 2025-10-16T15:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 26539 bytes, checksum: 3b50ae24bd8bd076d49a70878a8a2d2c (MD5) BSV25.pdf: 12099213 bytes, checksum: 35289543448f8db468dc1e81aa8f5a06 (MD5) Previous issue date: 2025173 p.application/pdfesspaUdelar.FILas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)OsciladoresReceptores de radiofrecuenciaMicroelectrónicaMultiprotocoloDiseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda anchaTesis de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaBernárdez, SantiagoSabaj, IlanValettute, IgnacioSiniscalchi, MarianaPodevin, FlorenceUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.Ingeniero ElectricistaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-850http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/2/license_urla006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0MD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-829438http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/3/license_text0feedbc93c9013cb52b8473c08f41376MD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-826539http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/4/license_rdf3b50ae24bd8bd076d49a70878a8a2d2cMD54ORIGINALBSV25.pdfBSV25.pdfapplication/pdf12099213http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/52111/1/BSV25.pdf35289543448f8db468dc1e81aa8f5a06MD5120.500.12008/521112025-10-16 12:52:07.899oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.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Institucionalhttps://www.colibri.udelar.edu.uyUniversidadhttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestkarina.camps@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712025-10-16T15:52:07COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse
spellingShingle Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
Bernárdez, Santiago
Osciladores
Receptores de radiofrecuencia
Microelectrónica
Multiprotocolo
status_str acceptedVersion
title Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
title_full Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
title_fullStr Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
title_full_unstemmed Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
title_short Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
title_sort Diseño de un oscilador para receptor multiprotocolo de banda ancha
topic Osciladores
Receptores de radiofrecuencia
Microelectrónica
Multiprotocolo
url https://hdl.handle.net/20.500.12008/52111