基于功耗优化及数字校准算法的Pipeline ADC系统建模与仿真
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 模数转换器发展现状 | 第11-13页 |
1.3 论文结构与安排 | 第13-15页 |
第二章 流水线模数转换器 | 第15-35页 |
2.1 ADC的基本原理及指标 | 第15-19页 |
2.1.1 基本原理 | 第15-16页 |
2.1.2 主要性能指标 | 第16-19页 |
2.2 PIPELINE ADC基础概述 | 第19-23页 |
2.2.1 Pipeline ADC系统结构 | 第19-20页 |
2.2.2 冗余位数字校正算法 | 第20-23页 |
2.3 PIPELINE ADC误差分析 | 第23-29页 |
2.3.1 整体Pipeline ADC误差 | 第23-24页 |
2.3.2 MDAC误差分析 | 第24-29页 |
2.4 噪声及其系统功率的分析 | 第29-34页 |
2.4.1 开关采样噪声 | 第30-31页 |
2.4.2 噪声宽带 | 第31页 |
2.4.3 运放噪声 | 第31-32页 |
2.4.4 系统噪声功率 | 第32-34页 |
2.5 总结 | 第34-35页 |
第三章 级精度分布理论及功耗优化方案 | 第35-53页 |
3.1 运放功耗模型 | 第35-39页 |
3.1.1 运放建立时间 | 第35-36页 |
3.1.2 大信号建立 | 第36页 |
3.1.3 小信号建立 | 第36-38页 |
3.1.4 运放功耗 | 第38-39页 |
3.2 级精度分布理论 | 第39-44页 |
3.2.1 多位级分布 | 第39-41页 |
3.2.2 电容缩放理论 | 第41-44页 |
3.3 功耗优化方案与实现 | 第44-52页 |
3.3.1 功耗优化概述 | 第44-46页 |
3.3.2 增益及带宽指标 | 第46-48页 |
3.3.3 功耗优化方案 | 第48-52页 |
3.4 总结 | 第52-53页 |
第四章 数字校准算法及其行为级建模 | 第53-70页 |
4.1 校准技术概论 | 第53-55页 |
4.1.1 激光微调技术 | 第53页 |
4.1.2 特殊结构的补偿技术 | 第53页 |
4.1.3 自校准技术 | 第53-55页 |
4.2 数字自校准算法理论 | 第55-64页 |
4.2.1 数字自校准算法概述 | 第55-58页 |
4.2.2 不连续校准 | 第58-63页 |
4.2.3 增益校准 | 第63-64页 |
4.3 行为级建模仿真 | 第64-68页 |
4.3.1 校准信号溢出处理 | 第64-65页 |
4.3.2 建模仿真 | 第65-68页 |
4.4 总结 | 第68-70页 |
第五章 系统设计与测试验证 | 第70-88页 |
5.1 电路设计 | 第70-79页 |
5.1.1 1.5比特流水级电路 | 第70-76页 |
5.1.2 帯隙基准源电路 | 第76-78页 |
5.1.3 两相不交叠时钟电路 | 第78-79页 |
5.2 版图设计 | 第79-81页 |
5.3 系统测试 | 第81-87页 |
5.3.1 测试概述 | 第81-83页 |
5.3.2 静态参数测试 | 第83-84页 |
5.3.3 动态参数测试 | 第84-86页 |
5.3.4 测试总结 | 第86-87页 |
5.4 总结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 总结 | 第88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第96-98页 |