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12位高速混合结构A/D转换器关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究的目的与意义第16-17页
    1.2 国内外研究动态与趋势第17-19页
    1.3 论文的结构安排第19-20页
第二章 逐次逼近流水线混合型ADC工作原理第20-28页
    2.1 逐次逼近ADC工作原理第20-22页
    2.2 流水线ADC工作原理第22页
    2.3 逐次逼近流水线混合型ADC工作原理第22-24页
    2.4 ADC性能指标第24-27页
        2.4.1 静态特性参数第24-25页
        2.4.2 动态特性参数第25-27页
    2.5 小结第27-28页
第三章 逐次逼近流水线混合型ADC系统结构第28-42页
    3.1 逐次逼近流水线混合型ADC系统结构第28-31页
        3.1.1 子ADC结构第29-30页
        3.1.2 增益减半的MDAC第30页
        3.1.3 第二级SAR ADC第30-31页
    3.2 逐次逼近流水线混合型ADC的误差分析第31-36页
        3.2.1 热噪声第31-32页
        3.2.2 开关的非理想因素第32-35页
        3.2.3 电容失配第35-36页
    3.3 逐次逼近流水线混合型ADC的性能分析第36-40页
        3.3.1 ADC功耗分析第36-37页
        3.3.2 ADC线性度第37页
        3.3.3 输入采样电路精度第37-39页
        3.3.4 子ADC电路第39页
        3.3.5 相位失配和时钟偏差误差第39-40页
    3.4 小结第40-42页
第四章 逐次逼近流水线混合型ADC关键电路设计第42-66页
    4.1 SAR辅助型MDAC电路的时序设计第42-50页
        4.1.1 新型高线性度开关时序第43-44页
        4.1.2 平均功耗分析第44-46页
        4.1.3 开关过程第46页
        4.1.4 线性度第46-48页
        4.1.5 异步时钟产生第48-49页
        4.1.6 自举开关第49-50页
        4.1.7 DAC单位电容的选取第50页
    4.2 比较器的设计第50-55页
    4.3 运算放大器的设计第55-66页
        4.3.1 动态运放的增益第56-59页
        4.3.2 单级积分器和共源共栅积分器的噪声第59-62页
        4.3.3 共源共栅积分器的线性度第62页
        4.3.4 采用共源共栅积分器和共模检测的动态余差放大器第62-66页
第五章 12位高速逐次逼近流水线混合型ADC设计结果第66-70页
    5.1 版图设计第66页
    5.2 仿真结果与分析第66-68页
    5.3 小结第68-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 工作总结第70页
    6.2 未来展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
作者简介第78-79页

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