功耗可配置流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路的研究與設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2018-06-07 02:10
本文選題:流水線 + 功耗可配置。 參考:《蘇州大學(xué)》2015年碩士論文
【摘要】:以CMOS圖像采集系統(tǒng)為代表的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)近年來吸引了眾多國內(nèi)外研究者的目光,能夠在不同數(shù)據(jù)更新率下保持較高的線性度與能量效率是圖像采集設(shè)備的重要需求。解決這個(gè)需求的關(guān)鍵是使得該系統(tǒng)中的模數(shù)轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)功耗可配置,并且在不同速率下優(yōu)化功耗。與此同時(shí),芯片逐漸降低的電源電壓給包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器在內(nèi)的模擬電路設(shè)計(jì)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。因此,低電源電壓、高信號(hào)擺幅、高線性度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器逐漸成為了芯片設(shè)計(jì)的難點(diǎn)和重點(diǎn)。本課題設(shè)計(jì)的流水線型模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要在信號(hào)擺幅、線性度與功耗方面進(jìn)行了優(yōu)化,論文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與改進(jìn)措施在于:1)模數(shù)轉(zhuǎn)換器使用了柵壓自舉開關(guān),有效地提升了采樣保持電路的線性度;在流水線的采樣保持級(jí)與多功能增益級(jí)中采用全差分的兩級(jí)運(yùn)放,提高了信號(hào)的擺幅,并在兩級(jí)運(yùn)放的輸出端使用開關(guān)電容共模負(fù)反饋電路,降低了該部分電路的功耗。2)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上采用每級(jí)2.5位的流水線工作方式,改善由于電容失配引入的非線性;偏置電路中加入了由串行信號(hào)控制的電流調(diào)節(jié)電路,以此來優(yōu)化由于運(yùn)放工作點(diǎn)改變造成的線性度惡化。該流水線型模數(shù)轉(zhuǎn)換器使用的工藝庫為GSMC 0.18um RF CMOS工藝,版圖總面積約為1.982mm。目前已經(jīng)完成電路和版圖設(shè)計(jì),仿真結(jié)果表明:信噪比和線性度均達(dá)到10位以上。
[Abstract]:An analog - to - digital converter with low power supply voltage , high signal swing and high linearity has been optimized in the aspect of signal swing , linearity and power consumption .
【學(xué)位授予單位】:蘇州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TN792
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前1條
1 呂霆;陳蕊;;混合電路串?dāng)_和襯底耦合噪聲的優(yōu)化分析[J];電子工藝技術(shù);2010年03期
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 陳誠;千兆以太網(wǎng)中低電壓高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2005年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條
1 李光輝;用于高速流水線A/D轉(zhuǎn)換器的全差分SHA設(shè)計(jì)[D];西安電子科技大學(xué);2010年
2 何偉雄;低功耗流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的研究與設(shè)計(jì)[D];電子科技大學(xué);2010年
3 李治濤;基于過零檢測器的流水線式ADC的研究[D];北京交通大學(xué);2013年
4 胡北穩(wěn);應(yīng)用于伺服系統(tǒng)的12位、40MHz Pipelined ADC設(shè)計(jì)[D];華中科技大學(xué);2013年
,本文編號(hào):1989228
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/1989228.html
最近更新
教材專著