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流水线型模数转换器时域拓展补偿算法的实现及FPGA验证

目录第3-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 引言第7-13页
    1.1 流水线型模数转换器研究现状第7-10页
    1.2 误差补偿技术第10-12页
    1.3 论文章节安排第12-13页
第二章 流水线型模数转换器电路误差及补偿算法第13-28页
    2.1 流水线型模数转换器中常见的误差第13-17页
    2.2 发表的适用于流水线型模数转换器的补偿算法第17-22页
        2.2.1 基于动态元件匹配的噪声消除技术第17-18页
        2.2.2 增益误差纠正技术第18-19页
        2.2.3 一种采用相减补偿电压技术叠加随机信号的算法第19-20页
        2.2.4 一种自适应纠正多功能数模转换器MDAC放大误差的补偿算法第20-22页
    2.3 时域拓展补偿算法第22-27页
        2.3.1 时域拓展补偿算法基本原理第22-24页
        2.3.2 时域拓展补偿算法模型仿真第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 时域拓展补偿算法电路架构设计第28-42页
    3.1 时域拓展补偿算法——整体架构第28-29页
    3.2 时域拓展补偿算法——误差提取器(ESTIMATOR)第29-37页
        3.2.1 误差提取器中的Mem模块第31-33页
        3.2.2 误差提取器中的Estimator模块第33-35页
        3.2.3 误差提取模块在Modelsim中的仿真结果第35-37页
    3.3 时域拓展补偿算法——误差补偿器(CALIBRATOR)第37-41页
        3.3.1 误差补偿器中的Cal模块第37-38页
        3.3.2 误差补偿器中的Delay模块第38页
        3.3.3 误差补偿器模块在Modelsim中的仿真结果第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 时域拓展补偿算法的电路实现第42-51页
    4.1 时域拓展补偿算法验证环境介绍第42页
    4.2 时域拓展补偿算法综合结果第42-45页
        4.2.1 时域拓展补偿算法在Vertex-2中综合结果第43-44页
        4.2.2 时域拓展补偿算法在130nm工艺中综合结果第44-45页
    4.3 时域拓展补偿算法在FPGA中的功能验证第45-49页
        4.3.1 时域拓展补偿算法误差提取器的验证第45-47页
        4.3.2 时域拓展补偿算法误差补偿器的验证第47-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 总结与展望第51-54页
    5.1 论文工作总结第51-52页
    5.2 未来工作展望第52-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页

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