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1.
推出了A/D转换量化界面的电路连续参量V_(mj)、K、ΔV_(jt)和V_(jt min)4者的上、下裕度函数,建立极限裕度的数学模型,提出在满足整体极限裕度的前提下,追求整体电路最低成本之下的稳定的难题。  相似文献   
2.
首先阐明误差比率函数的三大数学特性。随着推出误差比率单位增量函数△ERRdn和△ERRdj。利用这两种连续函数对非生离散本质的误差比率函数进行线性等价;确定误差比率分布域的边界、推出边界函数。最后论证△ERRdn和△ERRdj两者同时为零的条件,从而揭示建立分时段并行A/D转换精度理想量化数学模型的根源。  相似文献   
3.
分时段并行(Pipelined—Flash)A/D转换误差分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对分时段并行A/D模块的量化界面进行全面的误差分析,展示界面电路中全体元器件精度指标的相互关系,阐明一系列因果相关的精度误差函数的推导过程和分析思路,系统地揭示分时段进行A/D转换误差定量分析的基础。  相似文献   
4.
Pipelined Flash A/D 转换误差分布规律   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文讨论参考文献[1]中两类四元非线性连续函数△ERRdn与△ERRdj之间的定量关系,对误差比率函数ERR100n/m%(λcentreT,n)离散点域分布演变所起的决定性作用.定性地归纳各类误差离散点域的分布变化规律,为推出分时段并行A/D转换电路的各种可变参量裕度函数作好准备.  相似文献   
5.
文章推出二级扩充设计法:从电路结构上彻底根除了产生冒险竞争的条件,从而圆满地解决了该问题.最后总结出设计方法的关键性结论,并将设计法推广到更大一级规模的AI电路设计之中.  相似文献   
6.
给出信息的电压形式从模拟量到数字量精确转换所依赖的基础-A/D界面。揭示构成各类分时段并行A/D转换器量化界面基础性,共通性的各种要素性电路环节,对A/D量化界面电路进行全面整体数学抽象,在此基础上,给出分时段并行A/D转换精度理想量化数学模型,指明A/D界面电路全体相关因素的各种函数关系。  相似文献   
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