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101.
流水线模数转换器中高速低功耗开环余量放大器的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了降低流水线模数转换器(ADC)中余量放大器的功耗并提高其速度,提出了一种新的开环余量放大器结构及其增益控制方法.该放大器采用简单差动对结构,并使用放大器的复制电路和一个差动差值放大器来控制主放大器输入对管的跨导,以稳定开环余量放大器的增益.所提出的放大器结构可以工作在低电源电压下,而且不需要共模反馈电路,与采用共源共栅结构和共模反馈的开环放大器相比,功耗更低,响应速度更快.仿真结果表明,所提开环余量放大器的功耗仅为5.5mW,在满幅度阶跃输入的情况下,输出建立时间小于3ns.将该开环余量放大器应用到采用数字校准的流水线ADC中,实现了采样率为4×107s-1的12位模数转换.  相似文献   
102.
流水线模数转换器的一种数字校准技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了降低流水线模数转换器中数字校准电路的规模和功耗,提出了一种新的基于信号统计规律的后台数字校准技术.该技术采用自适应搜索算法和二元单调函数的幅值增量比较算法,分别对基于信号统计规律的数字校准技术中的距离估计电路和查找表进行优化设计,减少了距离估计所需的数字电路和查找表所需的ROM空间,极大地降低了数字电路的规模和功耗.应用该校准技术实现了一个12位、采样率为4×107 s-1的流水线模数转换器.测试结果表明,同优化前相比,该芯片数字电路的功耗降低了931%,所需ROM空间减小了95%.整个芯片采用SMIC 0.18μm CMOS工艺设计,总功耗为210 mW,芯片面积为3.3 mm×3.7 mm.  相似文献   
103.
目的研究一种用于二步式模数转换器的浮动电阻梯型量化器。方法从理论上分析所设计的这种浮动电阻梯型量化器相比于传统电阻梯量化器,在降低积分非线性误差和电阻匹配性要求上的优势,并对量化器中的比较器进行了设计和仿真。结果浮动电阻梯结构量化器能有效地降低积分非线性误差和对电阻匹配性的要求,其中的比较器能达到较高的速度,并有效地抑制回馈噪声。结论这种浮动电阻梯结构量化器具有速度高、积分非线性误差小、回馈噪声小的特点,适用于二步式结构的高速模数转换器。  相似文献   
104.
针对低分辨率模数转换器量化误差大、信道估计准确性低等问题,提出一种两阶段信道估计算法。利用量化过程构造优化问题,采用梯度下降算法估计支撑集;根据估计的支撑集将信道估计问题降维;采用最大化期望算法降低量化误差并估计信道复增益。仿真结果表明,提出的算法比目前最先进的对比算法性能提高了6 dB,且时间复杂度由对数线性数量级降为线性数量级。  相似文献   
105.
过电平模数转换器采用异步采样的方式进行数据转换.主要对转换器的不同时间模式进行了研究,综合分析了误差源对异步采样ADC性能的影响,特别对有限时间分辨率、有限精度量化两种主要误差源进行了详细分析.通过优化设计,将计算采样时刻的最大量化误差降为计数器时钟周期的一半,有效提高了系统的信噪比(SNR).推导出SNR的方程,对于固定的时钟频率,当量化分辨率较大时,SNR达到62dB左右.通过仿真确认了方程的正确性.  相似文献   
106.
颜色检测技术在化工、印染、涂料、彩印等方面均有广泛的应用。由于长期缺乏对色彩简便而有效的检测手段,在实际应用方面存在很多困难。最近几年,由于新材料无定型硅的出现,集成颜色传感器的问世,随着计算机的普及,实现小型、简便、实用、可靠的颜色识别  相似文献   
107.
描述一个基于0.6μm CM O S工艺的、低功耗的13 b,107样品/s流水线模数转换器(ADC)的设计。为了达到13 b的转换精度,在电路设计中采用了电容误差平均技术;为了实现低功耗设计,在电路设计中综合采用了运算放大器共享、输入采样保持放大器消去、按比例缩小和动态比较器等技术。在考虑工艺实现中的非理想因素的条件下,对ADC电路进行晶体管级M on te-C arlo仿真,当ADC以10MH z的采样率对1MH z的正弦输入信号进行采样转换时,在其输出得到了82 dB的非杂散动态范围,并且此时ADC模拟部分的功耗仅为11mW。  相似文献   
108.
本文介绍了半导体温度传感器的测温工作原理,以及由ICL7136构成的温度测试仪的测试电路和由AD590构成的温度控制系统电路,给出了克服晶体管温度灵敏度离散性的解决方法.  相似文献   
109.
李达  魏学哲 《科技资讯》2006,(27):45-45
本文主要介绍了过采样A D转换器的基本原理和应用。  相似文献   
110.
采样保持电路作为流水线模数转换器中的重要单元一直是高速高分辨率模数转换器研究设计者十分关注的内容.文章介绍了基于CMOS 0.6μm工艺的流水线模数转换器前端采样保持电路以及运放电路的设计仿真.该电路采用电容下极板采样、折叠式共源共栅技术,有效地消除了开关管的电荷注入效应、时钟馈通效应引起的采样信号的误差,提高了采样电路的线性度,节省了芯片面积,降低了功耗.  相似文献   
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