摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究概况、水平和发展趋势 | 第17-19页 |
1.2.1 ADC研究概况及发展趋势 | 第17-18页 |
1.2.2 加扰技术研究概况及发展趋势 | 第18-19页 |
1.3 论文的内容及结构 | 第19-22页 |
第二章 ADC原理及性能指标 | 第22-38页 |
2.1 ADC的工作原理 | 第22-26页 |
2.1.1 采样和保持 | 第22-24页 |
2.1.2 量化和编码 | 第24-25页 |
2.1.3 分辨率和量化误差 | 第25-26页 |
2.2 ADC的基本分类 | 第26-30页 |
2.2.1 计数斜波式ADC | 第26-27页 |
2.2.2 SAR型ADC | 第27-28页 |
2.2.3 Flash型ADC | 第28-30页 |
2.3 ADC的性能指标 | 第30-36页 |
2.3.1 分辨率 | 第30页 |
2.3.2 转换速度 | 第30-31页 |
2.3.3 偏置误差 | 第31页 |
2.3.4 增益误差 | 第31-32页 |
2.3.5 微分非线性(Differential Nonlinearity,DNL) | 第32-33页 |
2.3.6 积分非线性(Integral Nonlinearity,INL) | 第33-34页 |
2.3.7 无杂散动态范围(Spurious-noise Free Dynamic Range,SFDR) | 第34页 |
2.3.8 信噪比(Signal Noise Ratio,SNR) | 第34-35页 |
2.3.9 信噪失真比(Signal to Noise and Distortion Ratio,SINAD) | 第35页 |
2.3.10 有效比特数(Effective Number of Bits,ENOB) | 第35页 |
2.3.11 总谐波失真(Total harmonic Distortion,THD) | 第35-36页 |
2.4 本章总结 | 第36-38页 |
第三章 加扰算法原理 | 第38-44页 |
3.1 加扰技术 | 第38页 |
3.2 加扰信号种类以及加扰方式 | 第38-41页 |
3.2.1 加扰信号种类 | 第38-39页 |
3.2.2 加性扰动 | 第39-40页 |
3.2.3“移频”加扰 | 第40-41页 |
3.3 加扰信号产生电路 | 第41-43页 |
3.3.1 利用电阻产生加扰信号 | 第41-42页 |
3.3.2 利用噪声二极管产生加扰信号 | 第42页 |
3.3.3 使用专用芯片产生加扰信号 | 第42-43页 |
3.4 本章总结 | 第43-44页 |
第四章 加扰信号对ADC性能的改善 | 第44-64页 |
4.1 小幅度加扰信号对ADC分辨率的提高 | 第44-47页 |
4.2 加扰信号对ADC无杂散动态范围的提高 | 第47-63页 |
4.2.1 小幅度“加扰”降低量化误差引起的谐波 | 第48-55页 |
4.2.2 小幅度加扰信号降低相干采样引起的谐波 | 第55-60页 |
4.2.3 大幅度“加扰”降低总的微分非线性(DNL)误差 | 第60-63页 |
4.3 本章总结 | 第63-64页 |
第五章 加扰硬件电路设计以及调试 | 第64-74页 |
5.1 整体电路设计 | 第64页 |
5.2 各模块电路设计 | 第64-71页 |
5.2.1 加扰信号产生电路 | 第64-65页 |
5.2.2 低通滤波器电路设计 | 第65页 |
5.2.3 增益调整电路设计 | 第65-66页 |
5.2.4 相加电路设计 | 第66页 |
5.2.5 抗混叠滤波器电路设计 | 第66-68页 |
5.2.6 直流偏置电路设计 | 第68-69页 |
5.2.7 ADC采样电路设计 | 第69页 |
5.2.8 控制器电路设计 | 第69-71页 |
5.3 硬件电路调试 | 第71-73页 |
5.4 本章总结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 研究总结 | 第74页 |
6.2 研究展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简介 | 第82-83页 |
1.基本情况 | 第82页 |
2.教育背景 | 第82页 |
3.攻读硕士学位期间的研究成果 | 第82-83页 |