摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 ADC研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外的发展状况 | 第9页 |
1.3 发展趋势 | 第9-10页 |
1.4 论文的主要工作和结构 | 第10-12页 |
第二章 ADC的工作原理、性能指标及结构类型 | 第12-21页 |
2.1 ADC的工作原理 | 第12页 |
2.2 模数转换器的主要技术指标 | 第12-16页 |
2.2.1 静态特性 | 第13-15页 |
2.2.2 动态特性 | 第15-16页 |
2.3 ADC的结构类型 | 第16-21页 |
2.3.1 全并行闪烁(Flash)ADC | 第16-17页 |
2.3.2 逐次逼近(SAR)型ADC | 第17-19页 |
2.3.3 折叠(Folding)ADC | 第19页 |
2.3.4 两步式(Two Step)ADC | 第19页 |
2.3.5 时间交叉(Time Interleaved)ADC | 第19-20页 |
2.3.6 流水线(Pipeline)ADC | 第20-21页 |
第三章 Pipeline ADC的原理与模块电路 | 第21-40页 |
3.1 Pipeline ADC工作原理 | 第21-23页 |
3.1.1 Pipeline ADC的基本算法 | 第21-22页 |
3.1.2 Pipeline ADC的基本原理 | 第22-23页 |
3.2 采样保持电路 | 第23-28页 |
3.2.1 MOS开关电阻 | 第23-24页 |
3.2.2 电荷注入效应 | 第24-26页 |
3.2.3 时钟馈通 | 第26页 |
3.2.4 采样保持电路 | 第26-28页 |
3.3 运算放大器 | 第28-33页 |
3.3.1 压摆率 | 第28页 |
3.3.2 等效负载电容 | 第28-29页 |
3.3.3 电流偏置 | 第29页 |
3.3.4 直流增益 | 第29-30页 |
3.3.5 相位裕度 | 第30页 |
3.3.6 运算放大器的结构选择 | 第30-33页 |
3.4 MDAC电路 | 第33-36页 |
3.4.1 MDAC原理 | 第33-36页 |
3.5 1.5 bit/stage的Sub ADC电路 | 第36-38页 |
3.5.1 Sub ADC的工作原理 | 第36页 |
3.5.2 Sub ADC比较器的结构分析与设计 | 第36-38页 |
3.6 数位修正电路 | 第38-39页 |
3.7 时钟产生电路 | 第39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 Pipeline ADC的仿真及版图设计 | 第40-51页 |
4.1 栅压自举采样开关 | 第40-42页 |
4.1.1 栅压自举采样开关的电路实现及仿真 | 第40-41页 |
4.1.2 栅压自举采样开关的版图设计 | 第41-42页 |
4.2 运算放大器 | 第42-44页 |
4.2.1 运算放大器的电路实现及仿真 | 第42-44页 |
4.2.2 运算放大器的版图设计 | 第44页 |
4.3 Sub ADC电路 | 第44-47页 |
4.3.1 动态比较器的实现 | 第44-45页 |
4.3.2 Sub ADC仿真 | 第45-46页 |
4.3.3 Sub ADC的版图设计 | 第46-47页 |
4.4 Pipeline ADC的顶层仿真和版图设计 | 第47-50页 |
4.4.1 Pipeline ADC仿真的整体仿真 | 第47-49页 |
4.4.2 Pipeline ADC的整体版图设计 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 总结 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |