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文檔簡介
1、隨著通信網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無線通信系統(tǒng)的需求愈來愈多。低功耗超高頻RFID技術(shù)在這種背景之下,逐漸成為研究熱點。RFID技術(shù)具有低功耗、高速率和低成本等優(yōu)點,在物聯(lián)網(wǎng)、通信、數(shù)字視頻信號處理以及高速以太網(wǎng)中都有廣泛的應(yīng)用前景?;赗FID系統(tǒng)高速率、低功耗的設(shè)計目標,本文設(shè)計了一種高精度高采樣率低功耗的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。
本文模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計采用流水線型的結(jié)構(gòu),這種設(shè)計可以滿足超高頻RFID系統(tǒng)的高采樣率和低功耗的設(shè)計要
2、求。在本文的設(shè)計中,詳細地分析了流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器各個模塊的電路組成以及限制流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能的影響因素,包括增益自舉型運算放大器、柵壓自舉開關(guān)、動態(tài)比較器以及提供穩(wěn)定參考電壓的帶隙基準和線性穩(wěn)壓電路。在流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)上,本文選擇了1.5比特/級的量化結(jié)構(gòu),多余的冗余位使流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)了自校準的功能。通過使用運放共享和負載電容按比例縮小技術(shù),減少了模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運放的數(shù)目及其負載電容的大小,從而減小了流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運
3、算放大器的功耗,實現(xiàn)低功耗的設(shè)計目標。對于運放共享結(jié)構(gòu)設(shè)計,本文將采樣保持電路和第一級余量增益電路進行運放共享,后面8級余量增益電路的相鄰兩級實現(xiàn)了兩兩運放共享,最后一級通過全并行模數(shù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)2比特的量化輸出。
在本文的設(shè)計中,還對實際系統(tǒng)應(yīng)用的電源穩(wěn)定性和溫度補償做了分析,使得本設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器在電源電壓2.0V~3.3V范圍內(nèi),核心流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器有1.8V的穩(wěn)定供電電壓。
本文通過采用流水線結(jié)構(gòu),設(shè)計了1.8
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