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文檔簡介
1、日益進步的無線通信系統(tǒng)對應用于其中的ADC性能指標提出了更高的要求。中等分辨率的高速 ADC廣泛應用于這類系統(tǒng)當中。隨著通信速度的不斷提高,ADC的采樣速度成為限制系統(tǒng)速度的主要瓶頸。為了實現(xiàn)更高的采樣速度,折疊插值結構相比常規(guī)的高速全并行ADC擁有更小的功耗,因此折疊插值結構常常作為高速ADC結構的首選。但單個ADC受限于工藝,只能實現(xiàn)有限的采樣速度。為了進一步提高采樣速度,引入多通道時間交織技術使采樣速度成倍增加,突破工藝極限。采用
2、多通道時間交織技術的折疊插值ADC將成為今后應用于無線通信系統(tǒng)的主流ADC。
本文針對無線通信系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和特點,設計了一款4通道時間交織ADC,設計基于臺積電65nm CMOS工藝,實現(xiàn)采樣速度2GSps,有效分辨率7.86bit,達到了設計目標。
本文首先介紹了ADC設計中的關鍵性能參數(shù),詳細解釋了各參數(shù)的意義,以便衡量AD C的性能優(yōu)劣。然后分析了多通道時間交織技術的工作原理,并利用傅里葉變換在頻域上分析了多
3、通道ADC三個主要的誤差源,即通道間失調(diào)失配,通道間增益失配,通道間時序失配。在此基礎上估算出各種誤差對ADC動態(tài)性能的影響,并介紹了一種基于統(tǒng)計性質(zhì)的數(shù)?;旌闲U惴?。其次詳細解釋了折疊和插值原理。介紹了并聯(lián)折疊和級聯(lián)折疊,并分析了折疊電路與插值點路中存在的主要誤差源。最后詳細介紹了ADC結構中的各個子電路模塊。分析了常規(guī)柵壓自舉開關中與輸入相關的時鐘饋通誤差,并提出一種全新的電容補償方法,仿真結果顯示這種新的補償方法可以有效抑制時鐘
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