高性能、低功耗∑△模数转换器的研究与实现
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
·课题意义 | 第14-15页 |
·课题技术背景 | 第15-16页 |
·∑△调制技术的历史与发展趋势 | 第16-18页 |
·本论文的主要工作 | 第18页 |
·论文安排 | 第18-20页 |
2 模数转换器 | 第20-50页 |
·A/D转换器的性能指标 | 第20-26页 |
·A/D转换器的静态特性 | 第21-24页 |
·A/D转换器的动态特性 | 第24-26页 |
·A/D转换器的结构类型 | 第26-36页 |
·并行型(或闪烁型)A/D转换器 | 第27-28页 |
·分级比较型A/D转换器 | 第28页 |
·流水线型A/D转换器 | 第28-29页 |
·逐次逼近型A/D转换器 | 第29-30页 |
·双积分型A/D转换器 | 第30-31页 |
·过采样A/D转换器 | 第31-36页 |
·∑△调制器 | 第36-48页 |
·一阶∑△调制器 | 第36-40页 |
·二阶∑△调制器 | 第40-44页 |
·高阶单环∑△调制器 | 第44-46页 |
·级联∑△调制器 | 第46-48页 |
·多位∑△调制器 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
3 ∑△调制器的误差机制 | 第50-82页 |
·∑△调制器中的误差机制 | 第51-52页 |
·影响量化噪声传输函数的非理想因素 | 第52-60页 |
·运放有限直流增益 | 第52-56页 |
·电容失配 | 第56-60页 |
·积分器动态特性引入的误差 | 第60-67页 |
·积分器瞬态响应模型 | 第60-64页 |
·不完全建立噪声 | 第64-65页 |
·压摆率引入失真 | 第65-67页 |
·热噪声 | 第67-75页 |
·采样系统中的噪声功率谱密度 | 第67-70页 |
·开关电容积分器的输入等效热噪声 | 第70-75页 |
·开关电容∑△调制器的热噪声 | 第75页 |
·其他噪声和失真机制 | 第75-81页 |
·由于电容非线性引入的谐波失真 | 第76-77页 |
·由于运放非线性开环增益引入的失真 | 第77-79页 |
·时钟抖动引入的噪声 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
4 高分辨率∑△调制器系统设计 | 第82-100页 |
·结构选择 | 第83-84页 |
·2-1级联调制器原型设计 | 第84-89页 |
·信号缩放 | 第89-91页 |
·行为仿真 | 第91-98页 |
·热噪声分析 | 第94-96页 |
·积分器的非理想性 | 第96-98页 |
·本章小节 | 第98-100页 |
5 ∑△调制器电路设计与版图设计 | 第100-126页 |
·2-1级联∑△调制器电路实现 | 第100-103页 |
·电路模块设计 | 第103-121页 |
·采样电路 | 第103-105页 |
·开关电路的设计和优化 | 第105-109页 |
·电容的设计和优化 | 第109-110页 |
·跨导放大器 | 第110-116页 |
·参考电流源 | 第116-119页 |
·比较器 | 第119-120页 |
·时钟电路 | 第120-121页 |
·整体仿真验证 | 第121-122页 |
·版图设计 | 第122-124页 |
·隔离与屏蔽 | 第122-123页 |
·对称性考虑 | 第123-124页 |
·版图总体布局 | 第124页 |
·本章小结 | 第124-126页 |
6 数字抽取滤波器设计 | 第126-140页 |
·抽取滤波器结构 | 第126-130页 |
·梳状滤波器 | 第128-130页 |
·半带滤波器 | 第130页 |
·抽取滤波器原型设计 | 第130-136页 |
·抽取滤波器实现 | 第136-138页 |
·本章小结 | 第138-140页 |
7 芯片实现与测试结果 | 第140-148页 |
·测试方案 | 第141-143页 |
·测试结果 | 第143-145页 |
·结论 | 第145-148页 |
8 总结及展望 | 第148-152页 |
·研究成果总结 | 第148-149页 |
·对未来工作的展望 | 第149-152页 |
参考文献 | 第152-160页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第160-161页 |