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 本论文的研究背景和现实意义 | 第16页 |
1.2 国内外的发展动态 | 第16-17页 |
1.3 主要的研究工作和论文的结构安排 | 第17-20页 |
第二章 SAR ADC基本原理和结构概述 | 第20-30页 |
2.1 SAR ADC的基本结构及工作原理 | 第20-21页 |
2.2 SAR ADC的电路实现 | 第21-24页 |
2.2.1 电压缩放型 | 第21-22页 |
2.2.2 电流缩放型 | 第22-23页 |
2.2.3 电荷按比例缩放型 | 第23-24页 |
2.3 SAR ADC的性能指标 | 第24-28页 |
2.3.1 静态参数 | 第24-26页 |
2.3.2 动态参数 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 电荷再分配DA转换网络和开关时序 | 第30-40页 |
3.1 电容DA转换网络结构 | 第31-33页 |
3.1.1 二进制权重电容DA转换网络 | 第31-32页 |
3.1.2 分段式电容DA转换网络 | 第32-33页 |
3.1.3 C-2C电容DA转换网络 | 第33页 |
3.2 电容阵列的开关时序 | 第33-36页 |
3.2.1 传统开关时序 | 第33-34页 |
3.2.2 单调开关时序 | 第34-35页 |
3.2.3 VCM-based开关时序 | 第35-36页 |
3.3 SAR ADC DA转换网络能耗分析 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 一种10位 20KSPS 0.6V超低功耗SAR AD转换器 | 第40-70页 |
4.1 10位SAR ADC的系统结构 | 第41页 |
4.2 采样开关的设计及仿真 | 第41-50页 |
4.2.1 传统MOS开关 | 第41-43页 |
4.2.2 自举开关(bootstrapped switch) | 第43-46页 |
4.2.3 自举式基准开关 | 第46-47页 |
4.2.4 采样开关的非理想效应 | 第47-50页 |
4.3 一种新型节能开关时序的设计 | 第50-58页 |
4.3.1 单位电容的确定及开关时序 | 第51-57页 |
4.3.2 电容阵列的非理想效应 | 第57-58页 |
4.4 低功耗比较器的设计及非理想效应分析 | 第58-62页 |
4.4.1 动态锁存比较器 | 第59-61页 |
4.4.2 比较器的失调 | 第61-62页 |
4.5 SAR控制逻辑 | 第62-64页 |
4.6 SAR ADC的版图设计及后仿真 | 第64-68页 |
4.6.1 SAR ADC的整体版图 | 第64-67页 |
4.6.2 ADC的整体后仿真 | 第67-68页 |
4.7 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结和展望 | 第70-72页 |
5.1 工作总结 | 第70-71页 |
5.2 未来展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |