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1、隨著半導(dǎo)體制造工藝的進(jìn)步,數(shù)字芯片上單片集成度更高,但對(duì)于模擬芯片模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converter,ADC)的性能提升并不大,設(shè)計(jì)出高速高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器顯得比較困難,而傳統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器已經(jīng)不能滿足人們的需求。時(shí)間交織模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Time-interleaved Aanlog-to-Digital Converter,TIADC)通過(guò)多個(gè)ADC并行采樣實(shí)現(xiàn)高速度,成為設(shè)計(jì)高速度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的一種主流架構(gòu)。
2、
時(shí)間交織模數(shù)轉(zhuǎn)換器通過(guò)多個(gè)通道并行采樣實(shí)現(xiàn)高速度,但由于工藝制造過(guò)程中存在工藝失配,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的性能。本文主要對(duì)通道間存在的三種誤差進(jìn)行分析,針對(duì)失調(diào)誤差,本文提出了一種基于自適應(yīng)迭代的校準(zhǔn)算法,該算法通過(guò)LMS迭代來(lái)估計(jì)通道間的失調(diào)誤差,通過(guò)待校準(zhǔn)通道輸出與參考通道輸出做差,實(shí)現(xiàn)誤差的補(bǔ)償;針對(duì)增益和采樣時(shí)間誤差,本文提出一種基于信號(hào)調(diào)制的校準(zhǔn)算法,該算法利用信號(hào)調(diào)制基本原理使信號(hào)主頻點(diǎn)和雜散頻點(diǎn)位置互換并構(gòu)建一個(gè)系數(shù)
3、使調(diào)制后主頻點(diǎn)能量幅值與調(diào)制前雜散頻點(diǎn)能量幅值相等,最后消除由增益和采樣時(shí)間誤差引入的雜散,通過(guò)改進(jìn)算法中的微分器,實(shí)現(xiàn)算法對(duì)寬帶寬輸入信號(hào)的校準(zhǔn),即算法不受輸入信號(hào)頻率的限制。
為了驗(yàn)證算法功能,本文搭建了4通道12bits200MHz的時(shí)間交織模數(shù)轉(zhuǎn)換器模型,在模型中加入三種誤差,當(dāng)輸入信號(hào)的歸一化頻率(fin/fs)分別為0.0197、0.3227和0.8019時(shí),經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)算法后,輸出數(shù)據(jù)的有效位數(shù)分別能達(dá)到11.65b
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