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高能效流水线模数转换器的研究与设计

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-18页
第一章 引言第18-34页
   ·研究意义第18-24页
     ·模数转换器的应用趋势第18页
     ·模数转换器性能趋势第18-21页
     ·功耗与性能可拓展性第21-23页
     ·设计挑战第23-24页
   ·数字补偿技术的发展现状与趋势第24-28页
     ·前台数字补偿第25页
     ·基于均衡原理的数字补偿技术第25-26页
     ·基于统计学的数字补偿技术第26页
     ·基于相关检测的数字补偿技术第26-27页
     ·小结第27-28页
   ·论文主要创新点与研究成果第28-29页
   ·论文的组织结构第29-30页
   ·攻读博士学位期间发表的论文列表第30-34页
第二章 流水线模数转换器的误差分析第34-52页
   ·流水线模数转换器概述第34-36页
   ·流水线模数转换器误差分析第36-48页
     ·热噪声的影响第36-39页
     ·抖动误差的影响第39-41页
     ·失调误差第41页
     ·电容不匹配误差第41-42页
     ·运算放大器有限增益误差第42-47页
     ·放大器建立误差第47-48页
     ·其它误差第48页
   ·数字补偿模数转换器的设计流程第48-52页
第三章 快速收敛的数字补偿算法第52-94页
   ·多位/级结构中MDAC非理想性的分析第53-56页
     ·多位/级结构MDAC基础第53页
     ·MDAC模型第53-55页
     ·线性误差的数字补偿第55-56页
   ·基于相关检测的数字补偿技术第56-59页
   ·一些已发表的实现快速、高精度后台补偿的结构第59-63页
     ·基于“两倍频后级电路”的补偿周期压缩结构第60-62页
     ·双通道结构数字补偿第62-63页
     ·前台、后台混合补偿第63页
   ·时域拓展数字补偿算法第63-78页
     ·与信号相关的抖动激励叠加技术第63-70页
     ·时域拓展补偿第70-76页
     ·补偿多级流水级电路的实现第76-78页
   ·范例实现第78-79页
   ·仿真结果第79-94页
     ·范例一的仿真结果第79-82页
     ·范例二的仿真结果第82-94页
第四章 面向高能效转换器的电路优化第94-110页
   ·运放共享技术第94-101页
     ·运放共享技术基本概念第94-95页
     ·双输入差分对之间切换电流的运放共享技术第95-97页
     ·电流复用的运放共享技术第97-98页
     ·共模检测与输入轮换(CSII)的运放共享技术第98-101页
   ·低功耗地快速建立的MDAC结构第101-110页
     ·传统结构的建立性能约束第101-102页
     ·无负载或电容共享结构第102-103页
     ·负载平衡的MDAC结构第103-110页
第五章 设计实例一:一个12位精度、采样率与功耗可编程流水线模数转换器第110-128页
   ·体系结构和可编程性第111-112页
   ·第一级级电路设计第112-116页
     ·MDAC与subADC通道之间的匹配第112-114页
     ·运算放大器第114-116页
   ·后级MDAC与CSII运放共享技术第116页
   ·可编程的片上参考电压驱动器第116-119页
   ·低抖动时钟接收电路第119页
   ·实验结果第119-124页
     ·测试方案第120-123页
     ·测试结果第123-124页
   ·总结第124-128页
第六章 设计实例二:一个14位线性度、50MS/s数字补偿流水线模数转换器第128-148页
   ·系统级设计与考虑第129-132页
     ·误差源解决方案选择第129-130页
     ·转换器结构与系统级优化第130-132页
   ·第一级级电路的设计第132-139页
     ·级电路所需数字补偿第132-134页
     ·第一级电路中的MDAC第134-135页
     ·快速建立的中等增益运放设计第135-136页
     ·子模数转换器(subADC)的设计第136-139页
   ·芯片集成第139-141页
   ·测试结果第141-148页
第七章 总结与展望第148-152页
   ·总结第148-149页
   ·未来工作展望第149-152页
参考文献第152-162页
致谢第162-163页

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