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1、本文對(duì)現(xiàn)今的各種高速、高分辨率的ADC結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析比較,選擇了流水線(Pipeline)結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器作為研究重點(diǎn)。論文從基本原理開始,通過(guò)分析流水線ADC的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和其結(jié)構(gòu)中的非理想特性,對(duì)流水線ADC中的各個(gè)模塊進(jìn)行分析、設(shè)計(jì)和優(yōu)化。論文中電路采用大量的開關(guān)電容電路,為了提高流水線ADC的整體性能和降低整個(gè)系統(tǒng)的功耗,本文重點(diǎn)對(duì)高性能的運(yùn)算放大器和動(dòng)態(tài)比較器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),構(gòu)建了同時(shí)具有高精度和高速的開關(guān)電容電路,并通過(guò)采用動(dòng)
2、態(tài)比較器來(lái)提高速度和降低功耗,該動(dòng)態(tài)比較器沒(méi)有直流功耗,最終完成了一個(gè)1.5位每級(jí)結(jié)構(gòu)的10位高速、低功耗流水線ADC中的單級(jí)模塊的電路實(shí)現(xiàn)。 整個(gè)的電路設(shè)計(jì)是基于標(biāo)準(zhǔn)0.35umCMOS工藝,3.3V單電源供電,并利用Hspice對(duì)電路進(jìn)行模擬仿真,通過(guò)對(duì)電路中的放大器進(jìn)行模擬仿真得出,用于流水線ADC的全差分運(yùn)算放大器的開環(huán)直流增益高達(dá)106dB,同時(shí)增益帶寬積也達(dá)到167MHz,動(dòng)態(tài)比較器則有著很高的速度和極低的功耗。通過(guò)
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