折疊插值A(chǔ)-D轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路設(shè)計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、基于折疊技術(shù)與插值技術(shù)相結(jié)合的折疊插值A(chǔ)DC相比于全并行ADC而言,其在保持高速的同時(shí)降低了轉(zhuǎn)換器的功耗,因此折疊插值A(chǔ)DC被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療儀器、數(shù)字測(cè)量?jī)x、通信設(shè)備、衛(wèi)星接收系統(tǒng)以及雷達(dá)裝置、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,成為高速ADC領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文基于折疊插值結(jié)構(gòu)對(duì)分辨率為8位,采樣頻率為500MHz的折疊插值A(chǔ)DC進(jìn)行了關(guān)鍵電路的設(shè)計(jì)。
  本文首先介紹了高速ADC的研究背景、意義及現(xiàn)狀;然后系統(tǒng)的介紹了ADC的工作原理,并根據(jù)采樣

2、頻率的不同將ADC分為兩類進(jìn)行分別介紹與舉例,同時(shí)給出了ADC的一些重要的性能參數(shù);接著具體介紹了折疊、插值A(chǔ)DC的工作原理及實(shí)現(xiàn)方式并給出了本文的設(shè)計(jì)思想,同時(shí)詳細(xì)的分析了折疊系數(shù)與內(nèi)插系數(shù)的選取,最后確定了系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)??紤]到折疊技術(shù)可以減少比較器的使用數(shù)目,而插值技術(shù)可以減少預(yù)放大器的使用數(shù)目,兩者形成的折疊插值結(jié)構(gòu)可以用更少的功耗和面積保證ADC的高速特性,本文最終采用4個(gè)折疊系數(shù)為8的折疊器并聯(lián),并使用內(nèi)插系數(shù)為8的插值電路

3、來(lái)共同完成低5位的轉(zhuǎn)換,同時(shí)高3位的轉(zhuǎn)換采用全并行結(jié)構(gòu)。另外,本文的整體電路采用的是全差分結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)可以抑制共模噪聲,減小電荷注入效應(yīng),同時(shí)也可以提高輸入信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍。
  本文在關(guān)鍵電路設(shè)計(jì)部分給出了基準(zhǔn)電壓電路、預(yù)放大電路、折疊電路、插值電路、比較器電路與數(shù)字編碼電路等的具體設(shè)計(jì),并給出了相應(yīng)的仿真結(jié)果??紤]到預(yù)放大器的功能是產(chǎn)生攜帶過(guò)零點(diǎn)信息的信號(hào),將預(yù)放大器設(shè)計(jì)為兩級(jí)電路,第一級(jí)用來(lái)產(chǎn)生過(guò)零點(diǎn),第二級(jí)用來(lái)提高信號(hào)增益;

4、設(shè)計(jì)了一種高速、高精度及低功耗的比較器電路,仿真驗(yàn)證其失調(diào)電壓僅1.5mV;在數(shù)字編碼電路部分設(shè)計(jì)了可以提高轉(zhuǎn)換精度的糾錯(cuò)電路等。
  最終,本文采用TSMC0.18μm CMOS工藝,在采樣頻率為500MHz,電源電壓為1.8V的條件下,使用Cadence的Spectre工具對(duì)輸入信號(hào)頻率為212.89MHz的正弦波進(jìn)行仿真驗(yàn)證。結(jié)果表明,該折疊插值A(chǔ)DC的SNR達(dá)到45.88dB,SNDR達(dá)到44.19dB,ENOB達(dá)到7.3

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