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文檔簡介
1、折疊插值模數(shù)轉(zhuǎn)換器將線性的模擬信號轉(zhuǎn)換為折疊信號,此折疊信號減少了整個輸入的范圍,因此相對于全并行式模數(shù)轉(zhuǎn)化器來說減少了比較器的個數(shù),從而節(jié)省了整體的面積和功耗。
傳統(tǒng)的折疊插值模數(shù)轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)預處理器的個數(shù)較多,所以應用套筒式的整體結(jié)構(gòu),可是這時預處理器需要較大的帶寬,本論文采用了流水式折疊插值結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢是降低了對預處理器帶寬的要求,同時保證了處理速度,這種模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以應用于高速高精度領(lǐng)域。
為了突破高速
2、的難關(guān),并且有較高的精度,引入流水式折疊插值結(jié)構(gòu),采用行為級建模對整體結(jié)構(gòu)進行仿真,在算法上驗證了此結(jié)構(gòu)的可行性。然后,利用了電阻插值技術(shù),使比較器個數(shù)進一步減少。為了提高整體模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度采用了多次插值,這樣既增加了整體的分辨率,也降低了芯片的面積??紤]到降低誤差的影響,在設(shè)計中采用了電阻平均化、數(shù)字糾正和減少輸入失調(diào)等方法。
為了滿足整體模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度要求,在整體結(jié)構(gòu)中的最前方加入了高精度高速的采用保持電路,同時解決了
3、粗量化和細量化之間的時間上不一致的問題,提高了整體模數(shù)轉(zhuǎn)換器的動態(tài)特性。
由于整體模數(shù)轉(zhuǎn)換器需要穩(wěn)定和準確的參考電壓,所以本文中利用了一個糾正電流產(chǎn)生器,應用在帶隙基準電壓電路中形成了二階補償?shù)膸峨妷夯鶞试?,它在低壓環(huán)境下具有更低溫度系數(shù)。
為了得到更高的精度,本文利用折疊電路的信號作為選擇控制信號,對整體的插值信號進行選擇,這樣能夠保證整體模數(shù)轉(zhuǎn)換器在不降低速度的同時具有更高的線性度。
對整體電路進行設(shè)
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