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1、近年來(lái),隨著集成電路技術(shù)的飛速進(jìn)步,流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)向著高速高精度的方向發(fā)展。采樣保持電路作為模數(shù)轉(zhuǎn)換器的必不可少的關(guān)鍵單元,很大程度上決定了ADC的性能。在此基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)了一種10bit150Msps的采樣保持電路。對(duì)S/H中的采樣開(kāi)關(guān),采樣保持放大器,采樣時(shí)鐘等關(guān)鍵單元進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究。 本文在查閱大量資料文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外研制出來(lái)的ADC的發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,尤其對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)在采樣保持電路方
2、面的研究和發(fā)展趨勢(shì)做了詳細(xì)的介紹。在對(duì)采樣保持電路原理分析的基礎(chǔ)上,對(duì)采樣開(kāi)關(guān)、采樣時(shí)鐘、采樣保持放大器等單元進(jìn)行了具體設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中,應(yīng)用了下極板采樣技術(shù),偽開(kāi)關(guān),特殊時(shí)鐘控制電路來(lái)改善采樣精度。對(duì)當(dāng)前流行的運(yùn)算放大器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了比較與分析。采用IBM公司的0.13μm工藝,在Cadence環(huán)境下對(duì)采樣保持電路進(jìn)行了前仿真。放大器的直流增益65dB,采樣開(kāi)關(guān)建立時(shí)間小于0.3ns。在達(dá)到10bitLSB/2精度時(shí),整個(gè)采樣保持電路建立
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