Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/80019
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dc.contributor.advisorBecerra Alvarez, Edwin Christian
dc.contributor.authorGarcía Gutiérrez, Víctor
dc.date.accessioned2019-12-24T02:33:29Z-
dc.date.available2019-12-24T02:33:29Z-
dc.date.issued1969-12-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/80019-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractla tecnología CMOS está participando cada vez más en el diseño de aplicaciones para RF debido a la tendencia de integrar sistemas electrónicos en un sólo chip donde el diseño de transceptores para aplicaciones portátiles presenta una serie de retos debido, principalmente, a la necesidad de reducir el tamaño, costo y consumo de potencia. Por lo cual la tendencia actual en el desarrollo de estos sistemas es su integración en un chip. Hoy día existen transceptores integrados, los cuales contienen amplificadores de bajo-ruido (LNAs, del inglés Low Noise Amplifiers), mezcladores, osciladores, convertidores (ADC, del inglés Analog to Digital Converter), y (DAC, del inglés Digital to Analog Converter) y circuitos digitales. En lo referente a mezcladores, estos son dispositivos que permiten la conversión de frecuencia, es decir, en un sistema de comunicación la señal de RF es la frecuencia de transmisión que es convertida a una frecuencia menor llamada banda base, para permitir, en etapas posteriores de un receptor, una mejor selectividad en el filtrado y una implementación más fácil de bloques de amplificación de alta ganancia. Debido a que es más complejo la implementación de un convertidor ADC posea los bits suficientes para procesar información de GHz a MHz. Por lo cual; el convertidor de frecuencia juega un papel importante en un circuito receptor.
dc.description.tableofcontents1 Introducción 1.1 Antecedentes 1.2 Arquitectura de Receptores 1.2.1 Receptor Superheterodino 1.2.2 Receptor de Conversión Directa 1.3 Propuesta de Investigación 2 Conceptos Básicos y Análisis Matemático 2.1 Introducción 2.2 Distorsión 2.2.1 Nivel de Compresión a 1 dB y Punto de Intercepción de Tercer Orden 2.2.2 Punto de Intercepción de Tercer Orden 2.3 Parámetros S 2.4 Ancho de banda 2.5 Figura de Ruido 2.6 Mezcladores 2.7 Topologías de Mezcladores 2.7.1 Mezcladores Básicos 2.7.2 Mezclador no Balanceado 2.8 Mezclador Balanceado Simple 2.9 Mezcladores Doblemente Balanceados 2.9.1 Mezclador de Gilbert 2.10 Conclusiones 3 Diseño de un Mezclador CMOS 3.1 Mezclador Doblemente Balanceado 3.2 Metodología 3.3 Dimensionamiento 3.4 Conclusiones 4 Simulaciones Eléctricas 4.1 Circuito de Simulación 4.2 Ganancia de Voltaje 4.3 Análisis Transitorio 4.4 Conclusiones 5 Conclusiones 5.1 Conclusiones y Contribuciones A Tecnología IBM de 130nm B Par Diferencial
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectRedes De Area Local
dc.subjectSistemas De Posicionamiento Global
dc.subjectTecnologia Cmos
dc.subjectAmplificadores De Bajoruido
dc.subjectConvertidor Adc
dc.titleDISEÑO DE UN MEZCLADOR CMOS PARA APLICACIONES DE BAJO CONSUMO DE POTENCIA EN LA BANDA DE ZIGBEE
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderGarcía Gutiérrez, Víctor
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTACION-
dc.degree.departmentCUCEI-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTACION-
Aparece en las colecciones:CUCEI

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