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一个9bit、125MHz流水线式ADC的研究与设计

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-15页
   ·研究背景第12-13页
   ·课题的目的和意义第13页
   ·当今ADC 的发展趋势第13-14页
     ·向高性能方向发展第13页
     ·向单电源、低电压、低功耗方向发展第13-14页
     ·向单片化方向发展第14页
     ·向混合信号处理芯片方向发展第14页
   ·论文的章节和结构第14-15页
第二章 ADC 的基本原理和分类第15-27页
   ·采样定理与模数转换的一般步骤第15-16页
     ·采样第15-16页
     ·量化和编码第16页
   ·ADC 的分类第16-22页
     ·闪电式(Flash)ADC第17-18页
     ·逐次逼近式(Successive Approximation)ADC第18-19页
     ·Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC第19-20页
     ·流水线式(Pipelined)ADC第20-21页
     ·本课题采用的ADC 结构第21-22页
   ·ADC 的性能参数第22-27页
     ·ADC 的静态性能参数第22-25页
       ·微分非线性(DNL)第22-23页
       ·积分非线性(INL)第23页
       ·失调(offset)第23-24页
       ·增益误差(Gain Error)第24-25页
     ·ADC 的动态性能参数第25-27页
       ·信噪比(SNR)第25页
       ·信噪失真比(SNDR)第25-26页
       ·无杂散动态范围(SFDR)第26页
       ·有效位数(ENOB)第26-27页
第三章 1.581T/STAGE 流水线式ADC 的结构和行为级设计第27-42页
   ·流水线式ADC 的结构第27-28页
   ·1.581T/STAGE 流水线式ADC 的结构第28-30页
   ·1.581T/STAGE 流水线式ADC 的实现第30-31页
   ·非理想因素对流水线式ADC 的影响第31-35页
     ·电容不匹配第31-32页
     ·电容的非线性第32-33页
     ·运算放大器有限增益的影响第33-34页
     ·运算放大器建立时间的影响第34页
     ·热噪声第34页
     ·非理想因素造成的总误差第34-35页
   ·流水线式ADC 的行为级建模与仿真第35-42页
     ·流水线式ADC 的单级模型与仿真第35-37页
     ·子ADC 模型第37页
     ·子DAC 模型第37-38页
     ·数字校错模块模型第38-39页
     ·整个流水线ADC 的模型与仿真第39-42页
第四章 流水线式ADC 子电路和功能模块的设计与仿真第42-80页
   ·模数转换器的设计指标第42页
   ·流水线式ADC 电路结构总揽第42-43页
   ·子电路的设计与仿真第43-58页
     ·非重叠时钟电路第43-44页
     ·CMOS 模拟开关第44-45页
     ·运算放大器第45-49页
     ·比较器第49-51页
     ·带隙基准电压源第51-58页
   ·电路功能模块的设计与仿真第58-78页
     ·流水线第一级的SHA(Sample Hold Amplifier)第58-61页
     ·1.56it 比较器第61-63页
     ·流水线式ADC 第一级的总体电路第63-64页
     ·流水线式ADC 第二级至第八级的MDAC第64-71页
     ·延迟对准寄存器阵列第71-73页
     ·数字纠错电路第73-76页
     ·输出锁存级第76页
     ·基准电压源第76-78页
   ·流水线式ADC 工作过程的举例说明第78-80页
第五章 ADC 整体仿真和分析第80-88页
   ·输入斜波信号第80-81页
   ·输入正弦信号第81-83页
   ·INL、DNL 分析第83页
   ·FFT 分析第83-87页
     ·输入频率1MHz 正弦信号的FFT 分析第84页
     ·输入频率10MHz 正弦信号的FFT 分析第84-85页
     ·输入频率20MHz 正弦信号的FFT 分析第85-86页
     ·输入频率30MHz 正弦信号的FFT 分析第86页
     ·输入频率40MHz 正弦信号的FFT 分析第86-87页
   ·ADC 整体性能参数第87-88页
第六章 结论第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-92页
攻读硕士学位期间的研究成果第92-93页

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