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文檔簡介
1、作為數字通信系統(tǒng)和信號處理系統(tǒng)中的模擬接口部件,ADC的作用是及其重要的。這些轉換器采用標準CMOS工藝實現,不僅Nyquist頻率不斷增加,而且系統(tǒng)對精度和線性度的要求也越來越高。而在眾多不同結構的ADC中,ΣΔADC轉換器采用過采樣、噪聲整形以及數字濾波器技術,較好地折衷了速度和精度,成為了用于通信系統(tǒng)等領域中ADC的極佳選擇。但是,無線通信的飛速發(fā)展給ΣΔADC的帶寬和功耗都提出了更高的要求,故未來ΣΔADC的研究熱點將會是如何提
2、高其帶寬和降低其功耗。而ΣΔ調制器作為ΣΔ ADC的關鍵部分,其性能直接決定了整個ADC的性能,是ΣΔADC設計的難點和重點?;讦拨DC的發(fā)展趨勢,本文對寬帶ΣΔ調制器進行了研究與設計。
文章首先介紹了ΣΔ調制器的基本原理,提出了一套單環(huán)高階調制器系統(tǒng)的設計流程,包括調制器噪聲傳遞函數的設計方法、優(yōu)化方法以及調制器系數的優(yōu)化方法。本文針對一些主要的非理想因素對調制器性能的影響進行了詳細分析,并建立了系統(tǒng)級模型。接著討論
3、了級聯ΣΔ調制器的系統(tǒng)設計,并提出了一種適合于寬帶應用的2-2四階2位級聯ΣΔ調制器的系統(tǒng)結構。
采用TSMC1p6m0.18μm的工藝完成了四階多位級聯ΣΔ調制器的電路設計。調制器的電源電壓為1.8V,工作頻率為64MHz,調制器的帶寬達到了2MHz,精度15位以上。調制器的動態(tài)范圍達到了90dB。在輸入信號為幅值為-2.5dB滿刻度,頻率為209.26339KHz的正弦信號時,調制器的SNDR為98dB,幾乎達到了預定
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