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文檔簡介
1、本文對現(xiàn)今的各種高速、高分辨率的ADC結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析比較,選擇了流水線(Pipeline)結(jié)構(gòu)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器作為研究重點。論文從基本原理開始,通過分析流水線ADC的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點和其結(jié)構(gòu)中的非理想特性,對流水線ADC中的各個模塊進(jìn)行分析、設(shè)計和優(yōu)化。論文中電路采用大量的開關(guān)電容電路,為了提高流水線ADC的整體性能和降低整個系統(tǒng)的功耗,本文重點對高性能的運(yùn)算放大器和動態(tài)比較器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,構(gòu)建了同時具有高精度和高速的開關(guān)電容電路,并通過采用動
2、態(tài)比較器來提高速度和降低功耗,該動態(tài)比較器沒有直流功耗,最終完成了一個1.5位每級結(jié)構(gòu)的10位高速、低功耗流水線ADC中的單級模塊的電路實現(xiàn)。 整個的電路設(shè)計是基于標(biāo)準(zhǔn)0.35umCMOS工藝,3.3V單電源供電,并利用Hspice對電路進(jìn)行模擬仿真,通過對電路中的放大器進(jìn)行模擬仿真得出,用于流水線ADC的全差分運(yùn)算放大器的開環(huán)直流增益高達(dá)106dB,同時增益帶寬積也達(dá)到167MHz,動態(tài)比較器則有著很高的速度和極低的功耗。通過
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