Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/20973
Campo DC | Valor | idioma |
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dc.contributor.advisor | Del Pino Suárez, Francisco Javier | es |
dc.contributor.advisor | Lalchand Khemchandani, Sunil | es |
dc.contributor.author | Cruz Ramón, Adán | es |
dc.contributor.other | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | es |
dc.date.accessioned | 2017-03-18T03:30:42Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T09:22:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-18T03:30:42Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T09:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/20973 | |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto, como ya sabemos, ha sido el diseño de un amplificador de ganancia programable con la tecnología CMOS 0.18 µm para el estándar IEEE 802.15.4. Hemos comenzado introduciendo los objetivos generales del proyecto y, a continuación, en el capítulo 2 hemos realizado un estudio teórico de los transistores CMOS y de la metodología con la que hemos trabajado. En el capítulo 3 hicimos una descripción básica de los PGA de la literatura actual y los clasificamos en función de varios parámetros. En el capítulo 4 describimos las topologías que forman los amplificadores operacionales, los distintos tipos que existen y las características más importantes de cada una. La fase de diseño comienza con la elaboración de un amplificador operacional con entrada diferencial y salida asimétrica (capítulo 5). Se ha diseñado mediante la metodología gm/ID. A continuación, partiendo del operacional obtenido construimos un PGA con entrada y salida asimétricas. En el capítulo 6, en primer lugar, diseñamos un operacional con entrada y salida diferenciales para a continuación elaborar un amplificador de ganancia programable. Hasta este punto habíamos utilizado una alimentación diferencial (-0.7 a 0.7 V), pero teniendo en cuenta el receptor en el que íbamos a incluir el PGA, cambiamos la tensión de alimentación a 1.4 V referenciados a tierra. De esta manera el receptor completo trabajará con las mismas tensiones de alimentación. Lo único que cambia en el amplificador operacional diseñado es el nivel de referencia, que pasa de ser 0 a ser 0.7 V, manteniéndose el resto del amplificador operacional con el mismo diseño Por último, en el capítulo 7, incluimos el PGA diferencial-diferencial en un cabezal de recepción y comprobamos el correcto funcionamiento que proporciona al receptor completo. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | en_US |
dc.title | Diseño de un amplificador de ganancia programable para un receptor IEEE 802.15.4 en tecnología cmos 0.18 μm | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | BachelorThesis | es |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica Y Automática | es |
dc.identifier.absysnet | 730198 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-38368 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Tecnología Microelectrónica | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Tecnología Microelectrónica | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
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