摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·模数转换器的概况 | 第11-12页 |
·Pineline ADC 的发展现状 | 第12-15页 |
·Pipeline ADC 的国外发展现状 | 第12-14页 |
·Pipeline ADC 的国内发展现状 | 第14-15页 |
·论文研究的目的及意义 | 第15-16页 |
·论文结构及内容安排 | 第16-17页 |
第二章 PipelineADC 的基本原理 | 第17-37页 |
·引言 | 第17页 |
·模数转换器的主要性能参数 | 第17-20页 |
·静态特性参数 | 第17-19页 |
·动态特性参数 | 第19-20页 |
·Pipeline ADC 基本原理的数学分析 | 第20-22页 |
·2.5 比特子级单元分析 | 第22-25页 |
·Pipeline ADC 误差分析 | 第25-36页 |
·ADC 的等效输入误差 | 第25-26页 |
·子 ADC 误差分析 | 第26-27页 |
·MDAC 误差分析 | 第27-31页 |
·ADC 噪声分析 | 第31-34页 |
·Pipeline ADC 误差分析总结 | 第34-36页 |
·总结 | 第36-37页 |
第三章 PipelineADC 的功耗优化设计 | 第37-51页 |
·引言 | 第37页 |
·功耗模型建立分析 | 第37-44页 |
·运放大信号建立过程 | 第37-41页 |
·基于电容缩放技术的各因素与功耗关系分析 | 第41-44页 |
·基于功耗优化的电路参数优化分析 | 第44-45页 |
·Pipeline ADC 功耗优化方法设计及结果分析 | 第45-50页 |
·ADC 功耗优化方法 | 第45-48页 |
·ADC 功耗优化仿真结果分析 | 第48-50页 |
·总结 | 第50-51页 |
第四章 结合数字校准的 PipelineADC 设计 | 第51-71页 |
·校准技术概论 | 第51-54页 |
·激光微调技术 | 第51页 |
·特殊结构的补偿技术 | 第51-52页 |
·自校准技术 | 第52-54页 |
·本论文采用的校准技术分析 | 第54-70页 |
·本论文采用的数字后台自校准原理 | 第55-59页 |
·基于数字后台自校准技术的 Pipeline ADC 的 Matlab 建模 | 第59-66页 |
·Pipeline ADC 仿真结果及分析 | 第66-69页 |
·Modelsim 建模与结果分析 | 第69-70页 |
·总结 | 第70-71页 |
第五章 14 比特 50M 采样率的 PipelineADC 电路设计 | 第71-83页 |
·Pipeline ADC 电路设计概论 | 第71页 |
·带隙基准电路的设计 | 第71-73页 |
·MDAC 中运放的电路设计 | 第73-76页 |
·比较器的电路设计 | 第76-77页 |
·开关管的电路设计 | 第77-79页 |
·时钟产生电路的设计 | 第79-80页 |
·Pipeline ADC 整体电路的设计 | 第80-81页 |
·总结 | 第81-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
·工作总结 | 第83-84页 |
·未来展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第91-92页 |