14位100-MS-s的流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分析與設(shè)計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高速高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是消費(fèi)類電子和通訊系統(tǒng)中的重要模塊之一,例如在無線基站中可能需要12位200M采樣的ADC來進(jìn)行信號處理,另外瓦森納協(xié)定說明了高速高精度的ADC對我國目前還處在禁運(yùn)狀態(tài)。因此,研究高速高精度ADC的自主研發(fā)是一個具有挑戰(zhàn)性的工作。在高速高精度的ADC中,有幾種常用的結(jié)構(gòu)如分級比較模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Sub-ranging ADC),折疊式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Folding ADC)以及流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Pipelined

2、 ADC)。在這些結(jié)構(gòu)中,流水線ADC是實現(xiàn)高速高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換效率最高的一種結(jié)構(gòu),它經(jīng)常被采用在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),視頻處理系統(tǒng)以及一些3G的無線應(yīng)用。所以,本論文就是要研究高速高精度流水線ADC的系統(tǒng)設(shè)計,然后在了解系統(tǒng)的模塊后進(jìn)行電路和版圖設(shè)計,并盡可能降低功耗。
   流水線ADC中存在很多的非理想因素,比如采樣開關(guān)的導(dǎo)通電阻,運(yùn)放的有限增益和帶寬,比較器的失調(diào)電壓,參考電壓的波動,電容的失配以及電路中的噪聲等,因此需要充分考慮

3、這些非理想因素造成的流水線ADC的性能下降。通過對流水線ADC進(jìn)行Matlab建模,分析這些非理想因素帶來的輸出頻譜的變化,從而了解它們在電路設(shè)計中所占的重要地位。為了消除這些非理想因素,論文也提出了一種數(shù)字前臺校準(zhǔn)的算法來校準(zhǔn)電容的失配誤差,并在Matlab中驗證了算法,達(dá)到了一定的效果。最后,考慮了功耗和速度的折中關(guān)系,選擇1.5位每級作為流水線級來實現(xiàn)整個流水線ADC。整個流水線ADC包括了14個1.5位的流水線級和一個2位的Fl

4、ash級,其中多加了2個流水線級用來作數(shù)字校準(zhǔn)。
   本設(shè)計中提出的數(shù)字校準(zhǔn)算法是通過全數(shù)字流程來實現(xiàn)的,首先是編寫了數(shù)字工具需要的Verilog代碼,并對代碼進(jìn)行綜合生成仿真需要的電路。在驗證電路的正確性后,使用數(shù)字工具對生成的電路進(jìn)行布局布線,提取寄生參數(shù)后接著進(jìn)行后仿真。如果后仿真結(jié)果沒有達(dá)到要求,那么重復(fù)上述的數(shù)字流程,對數(shù)字工具參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷募纯赏瓿烧麄€數(shù)字校準(zhǔn)電路的設(shè)計。
   本論文設(shè)計了一個14位1

5、00M采樣的原型流水線ADC,芯片采用TSMC0.18μm CMOS工藝制造。經(jīng)過數(shù)字校準(zhǔn)后,當(dāng)輸入信號頻率為1MHz,采樣頻率為40MS/s時,ADC的輸出信噪比為64.1dB,無雜散動態(tài)范圍為74.3dB。而當(dāng)輸入信號頻率增加到20MHz時,輸出信噪比降低為53.6dB,無雜散動態(tài)范圍降低為64.5dB。流水線ADC的DNL和INL在校準(zhǔn)前分別是+0.47/-0.5LSB和±12LSB。經(jīng)過數(shù)字校準(zhǔn)后DNL和INL分別提高為+0.3

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