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1、近來(lái)RF收發(fā)機(jī)的IC設(shè)計(jì)與研究主要集中于提高集成度和對(duì)多重制式的適應(yīng)性上,而在基帶進(jìn)行信道選擇可提高接收機(jī)芯片的集成度,通過(guò)可編程的數(shù)字濾波器以適應(yīng)多種RF制式的帶寬和動(dòng)態(tài)范圍(DR)的需求.寬帶、高DR的∑△A/D轉(zhuǎn)換器能量化所需信號(hào)和相鄰模塊帶來(lái)的強(qiáng)干擾噪聲,在數(shù)字域中,A/D轉(zhuǎn)換器后的數(shù)字濾波器易于實(shí)現(xiàn)編程,這使得該轉(zhuǎn)換器更易滿足多制式的要求.四階的∑△ADC可適用于GSM或DECT制式.在GSM中,Nyquist速度為200kS
2、/s時(shí),∑△ADC可達(dá)14bits分辨率,過(guò)采樣比(OSR)為128X;對(duì)于DECT制式,Nyquist速度為1.4MS/s時(shí),∑△ADC可達(dá)12bits,其OSR為32X.我們對(duì)一階和四階的∑△ADC作了詳盡的分析,并給出了一階轉(zhuǎn)換器中積分器以及運(yùn)放的詳細(xì)設(shè)計(jì).積分器采用開(kāi)關(guān)電容積分器,通過(guò)改變采樣電容、積分電容的大小實(shí)現(xiàn)不同的過(guò)采樣比以滿足不同制式的要求;而運(yùn)放的設(shè)計(jì)中,我們采用了Cascode補(bǔ)償,并采用了低功耗設(shè)計(jì)方案,具有很好
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