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用于宽带无线通信系统的SAR ADC研究与实现

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 研究背景第17-19页
    1.2 研究现状、发展趋势和面临的挑战第19-23页
    1.3 研究内容及主要创新点第23-24页
    1.4 论文的组织结构第24-27页
第2章 无线接收机中的SAR ADC第27-43页
    2.1 无线接收机概述第27-29页
        2.1.1 超外差接收机第27-28页
        2.1.2 零中频接收机第28页
        2.1.3 低中频接收机第28-29页
    2.2 ADC的特征参数第29-33页
        2.2.1 静态参数第29-31页
        2.2.2 动态参数第31-33页
    2.3 无线接收机对ADC的设计要求第33-35页
        2.3.1 采样率第33-34页
        2.3.2 动态范围第34-35页
        2.3.3 线性度第35页
    2.4 ADC的主要结构第35-43页
        2.4.1 快闪[flash) ADC第36-37页
        2.4.2 折叠内插(Folding & Interpolation) ADC第37-38页
        2.4.3 流水线(Pipeline)ADC第38-39页
        2.4.4 增量累加(Sigma-Delta) ADC第39页
        2.4.5 时间交织(Time-interleaved) ADC第39-40页
        2.4.6 逐次逼近(Successive-approximation register) ADC第40-43页
第3章 无线通信SoC中SAR ADC的设计考虑第43-65页
    3.1 低功耗考虑第43-51页
        3.1.1 低功耗DAC技术第43-47页
        3.1.2 低功耗比较器技术第47-51页
    3.2 高性能考虑第51-61页
        3.2.1 噪声分析第51-56页
        3.2.2 线性度分析第56-61页
    3.3 高鲁棒性考虑第61-63页
        3.3.1 温度变化的影响第61-62页
        3.3.2 工艺变化的影响第62-63页
        3.3.3 电压变化的影响第63页
    3.4 本章小结第63-65页
第4章 10位100MS/s SAR ADC实现第65-95页
    4.1 系统结构第65-66页
    4.2 一种高性能低功耗SAR ADC设计与实现第66-74页
        4.2.1 栅压自举开关第66-67页
        4.2.2 基于FOM的DAC单元电容确定法第67-69页
        4.2.3 改进型动态预放大锁存比较器第69-72页
        4.2.4 低功耗SAR逻辑设计第72-74页
    4.3 一种高性能高鲁棒性SAR ADC设计与实现第74-88页
        4.3.1 高低电压技术第75-77页
        4.3.2 高性能比较器时钟电路第77-81页
        4.3.3 失配校正锁存器第81-84页
        4.3.4 可配置延时时钟电路第84-88页
    4.4 版图的设计第88-94页
        4.4.1 隔离与屏蔽第88-89页
        4.4.2 匹配性设汁第89-92页
        4.4.3 SAR ADC整体布局布线第92-94页
    4.5 本章小结第94-95页
第5章 SAR ADC的测试第95-107页
    5.1 SAR ADC的测试原理第95-96页
        5.1.1 静态性能测试第95-96页
        5.1.2 动态性能测试第96页
    5.2 测试PCB的布局布线原则第96-97页
    5.3 测试方案设计第97-99页
    5.4 测试结果第99-106页
        5.4.1 高性能低功耗SAR ADC的测试第99-102页
        5.4.2 高性能高鲁棒性SAR ADC的测试和仿真第102-106页
    5.5 本章小结第106-107页
第6章 总结与展望第107-111页
    6.1 本文工作总结第107-108页
    6.2 未来工作展望第108-111页
参考文献第111-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第121页

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