摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 论文的研究背景 | 第11页 |
1.2 应用于植入式的生物电信号采集系统的 ADC 的要求 | 第11-13页 |
1.2.1 分辨率与采样率 | 第11-12页 |
1.2.2 结构选择 | 第12-13页 |
1.2.3 ADC 的综合指标 | 第13页 |
1.3 高能效 SAR ADC 的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 课题来源及论文的主要工作 | 第15页 |
1.4.1 课题来源 | 第15页 |
1.4.2 论文工作 | 第15页 |
1.5 论文结构安排 | 第15-17页 |
第二章 SAR ADC 的设计理论 | 第17-32页 |
2.1 ADC 的基础理论 | 第17-19页 |
2.1.1 ADC 的基本原理 | 第17页 |
2.1.2 采样定理 | 第17-18页 |
2.1.3 量化误差 | 第18-19页 |
2.2 动态性能指标 | 第19-20页 |
2.2.1 信号-量化噪声比 | 第19-20页 |
2.2.2 信噪失真比 | 第20页 |
2.2.3 有效位 | 第20页 |
2.2.4 无杂散动态范围 | 第20页 |
2.3 静态性能指标 | 第20-21页 |
2.3.1 差分非线性 | 第20-21页 |
2.3.2 积分非线性 | 第21页 |
2.4 SAR ADC 的基本工作原理 | 第21-22页 |
2.5 单端 SAR ADC | 第22-24页 |
2.6 差分 SAR ADC | 第24-27页 |
2.7 提高 SAR ADC 能量效率的措施 | 第27-31页 |
2.7.1 降低电源电压 | 第27-28页 |
2.7.2 自定时逻辑 | 第28-29页 |
2.7.3 分段式电容 DAC | 第29-30页 |
2.7.4 优化比较器 | 第30-31页 |
2.8 SAR ADC 性能的限制因素 | 第31页 |
2.8.1 DAC 的电容的寄生与失配 | 第31页 |
2.8.2 比较器的失调电压 | 第31页 |
2.8.3 采样开关的非线性因素 | 第31页 |
2.9 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 高能效 SAR ADC 关键电路的实现 | 第32-52页 |
3.1 本设计 ADC 的整体结构 | 第32页 |
3.2 本设计 ADC 的工作时序 | 第32-34页 |
3.3 改进型的差分电容式 DAC | 第34-37页 |
3.3.1 DAC 的结构 | 第34-35页 |
3.3.2 ADC 处于前期准备状态时 DAC 的工作 | 第35-36页 |
3.3.3 ADC 处于 10-bit Cycling 状态时 DAC 的工作 | 第36-37页 |
3.4 开关网络 | 第37-41页 |
3.4.1 传输门开关 | 第37-38页 |
3.4.2 开关控制网络 | 第38-39页 |
3.4.3 开关控制信号 | 第39-41页 |
3.5 比较器的设计 | 第41-49页 |
3.5.1 消除失调电压电路 | 第42-43页 |
3.5.2 预放大电路 | 第43-45页 |
3.5.3 预放大电路的交流仿真 | 第45-46页 |
3.5.4 锁存比较器 | 第46-48页 |
3.5.5 整体比较器的失调电压仿真 | 第48-49页 |
3.6 逐次逼近寄存器 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 高能效 SAR ADC 整体电路的仿真 | 第52-58页 |
4.1 ADC 的整体性能仿真 | 第52-57页 |
4.1.1 功能仿真 | 第52页 |
4.1.2 动态性能仿真 | 第52-54页 |
4.1.3 静态性能仿真 | 第54-56页 |
4.1.4 ADC 综合指标 FOM 的仿真 | 第56-57页 |
4.2 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 高能效 SAR ADC 版图设计和后仿真 | 第58-63页 |
5.1 版图设计考虑 | 第58-60页 |
5.2 整体版图 | 第60-61页 |
5.3 后仿结果 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
总结与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |