第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 A/D转换器的地位和未来发展趋势 | 第7-11页 |
1.1.1 模拟和数字信号 | 第7-9页 |
1.1.2 模/数转换器(ADC)的诞生和存在意义 | 第9-10页 |
1.1.3 ADC的发展历程 | 第10-11页 |
1.2 论文的背景 | 第11-12页 |
1.3 本文的工作和论文结构安排 | 第12-13页 |
第二章 ADC结构和工作原理 | 第13-33页 |
2.1 通常模/数转换器的主要术语和性能参数 | 第13-25页 |
2.1.1 常用基本术语 | 第13-19页 |
2.1.2 ADC的主要参数 | 第19-25页 |
2.2 ADC工作的基本原理 | 第25-33页 |
2.2.1 A/D转换器的方框图 | 第25-26页 |
2.2.2 A/D转换器的基本类型 | 第26-33页 |
第三章 流水线ADC的结构原理和设计方案 | 第33-41页 |
3.1 流水线ADC的设计理念 | 第33-34页 |
3.1.1 流水线概念的由来 | 第33页 |
3.1.2 流水线ADC | 第33-34页 |
3.2 本文的流水线ADC设计方案 | 第34-41页 |
3.2.1 流水线ADC每级位数的选取 | 第34-36页 |
3.2.2 流水线ADC中的数字校正技术 | 第36-41页 |
3.2.2.1 系统误差分析 | 第36-38页 |
3.2.2.2 数字校正技术 | 第38-41页 |
第四章 流水线A/D转换器的设计实现 | 第41-64页 |
4.1 概述 | 第41页 |
4.2 CMOS运算放大器 | 第41-48页 |
4.2.1 CMOS技术的发展和特点 | 第41-42页 |
4.2.2 CMOS采样电路 | 第42-45页 |
4.2.2.1 MOS开关采样原理 | 第42页 |
4.2.2.2 MOS开关 | 第42-44页 |
4.2.2.3 开关电容的等效电阻 | 第44页 |
4.2.2.4 ADC中的MOS开关 | 第44-45页 |
4.2.3 CMOS运算放大器 | 第45-48页 |
4.2.3.1 设计CMOS运放时要考虑的问题 | 第45-47页 |
4.2.3.2 CMOS运放结构类别及特点 | 第47-48页 |
4.3 流水线ADC中的电路模块 | 第48-64页 |
4.3.1 级间增益MDAC模块 | 第48-56页 |
4.3.1.1 MDAC结构 | 第48-49页 |
4.3.1.2 运放的参数设计 | 第49页 |
4.3.1.3 运放的共模反馈 | 第49-53页 |
4.3.1.4 运放的闭环端口特性推导 | 第53-56页 |
4.3.2 运放的偏置 | 第56-59页 |
4.3.3 时钟模块 | 第59-61页 |
4.3.4 MDAC运放仿真结果 | 第61-64页 |
第五章 流水线ADC的版图设计 | 第64-75页 |
5.1 版图设计流程 | 第65-67页 |
5.1.1 设计工具和设计方法 | 第65-66页 |
5.1.2 检查步骤 | 第66页 |
5.1.3 检查项目 | 第66-67页 |
5.2 小单元版图设计 | 第67-74页 |
5.2.1 电阻 | 第67-69页 |
5.2.2 电容 | 第69-71页 |
5.2.3 MOS晶体管 | 第71-72页 |
5.2.4 三极管 | 第72-73页 |
5.2.5 输入输出接口电路版图(Pad以及Buffer) | 第73页 |
5.2.6 天线效应 | 第73-74页 |
5.3 ADC大模块的版图设计 | 第74-75页 |
总结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-79页 |
附录 | 第79-91页 |
致谢 | 第91页 |