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文檔簡介
1、高速高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是許多現(xiàn)代電子設(shè)備的核心部件,代表著ADC最先進(jìn)的技術(shù)和未來的發(fā)展趨勢,在高端軍民領(lǐng)域中應(yīng)用價值極大,包括高速移動通信(3G/4G等)、雷達(dá)探測系統(tǒng)(相控陣?yán)走_(dá)等)、航空電子、MIMO(Multi-Input Multi-Output)系統(tǒng)等,因此各大IC設(shè)計巨頭企業(yè)和發(fā)達(dá)國家的大學(xué)及科研機構(gòu)都投入了大量的資金、人力和物力對其展開深入的研究。得益于其高速采樣特性,高速高精度ADC在SoC(Silicon o
2、n Chip)應(yīng)用時可節(jié)省傳統(tǒng)系統(tǒng)里的中頻或臨中頻部件(包括混頻器、本振頻率綜合器、放大器、濾波器等),從而降低系統(tǒng)的復(fù)雜度,減小了芯片的功耗、重量和體積。
高速高精度 ADC的實現(xiàn)結(jié)構(gòu)可采用折疊插值、流水線、多通道時間交織等,在數(shù)字通信系統(tǒng)、高清視頻系統(tǒng)等應(yīng)用中,流水線相較其它結(jié)構(gòu)具有精度、速度、面積以及功耗上的優(yōu)勢而被廣泛采用。在傳統(tǒng)流水線模擬轉(zhuǎn)換器設(shè)計中,電容匹配的精度限制是ADC非線性的重要來源,而隨著深亞微米工藝的發(fā)
3、展,大帶寬高增益的運算放大器設(shè)計越來越困難,采用低增益大帶寬運算放大器輔以數(shù)字算法校正的設(shè)計成為主流。
本論文在深入分析流水線ADC速度、精度以及功耗之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上,得到了最佳級間電容縮放因子以及每級分辨率組合。為了消除電容失配以及低增益運算放大器帶來的增益誤差對ADC性能的影響,引入了一種前臺數(shù)字校正算法,同時加入后臺數(shù)字校正算法實時更新前臺數(shù)字校正算法使用的參數(shù),以消除外界環(huán)境如溫度、電源電壓變化等對ADC性能的影響
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