寬頻低功耗△-∑ADCs的研究
本文關鍵詞:寬頻低功耗△-∑ADCs的研究
更多相關文章: Δ-∑ADC 轉移環(huán)延時 消除有源加法器 噪聲耦合
【摘要】:隨著CMOS技術和超大規(guī)模集成電路的快速發(fā)展,數(shù)字信號處理技術可以使時鐘頻率達到微波領域,這使得數(shù)字發(fā)射機可以處理射頻信號。在數(shù)字發(fā)射機結構中,△-ΣADC是一個非常關鍵的模塊。由于△-ΣADC固有的過采樣和噪聲整形的性質,其對模擬器件的匹配要求非常低,這使△-ΣADC成為了高精度模數(shù)轉換器的主流技術。文章首先介紹了△-∑M的由來和△-∑M的基本原理,再根據(jù)△-∑M的設計參數(shù),對△-∑M進行了分類。同時,文章還對△-ΣADC的技術進行了深入的分析。這些技術包括:低失真、噪聲耦合、零點優(yōu)化以及雙采樣技術。這些技術并沒有解決反饋路徑的時間問題,因此引進了額外環(huán)延時和轉移環(huán)延時技術。這些技術能夠相互結合,得到更加有效的調制器結構。在此基礎上闡述了調制器中積分器和加法器的實現(xiàn)。文章采用轉移環(huán)延時技術,從不同的積分器上轉移環(huán)延時,并把環(huán)延時轉移到反饋路徑和環(huán)路濾波器的輸出端,并對調制器的系數(shù)進行了分析。再與噪聲耦合技術和零點優(yōu)化技術結合,提出了一些改善的結構,并且也分析了消除有源加法器的結構。為了驗證提出結構的有效性,設計了一些例子,并采用simulink對提出的結構進行仿真。
【關鍵詞】:Δ-∑ADC 轉移環(huán)延時 消除有源加法器 噪聲耦合
【學位授予單位】:云南大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TN83;TN792
【目錄】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 第一章 緒論7-11
- 1.1 研究背景和意義7-8
- 1.2 △-∑ADC的發(fā)展和國內外的研究現(xiàn)狀8-9
- 1.3 文章的主要內容和工作9-10
- 1.4 本文各章節(jié)安排10-11
- 第二章 △-∑M的基本結構和分類11-17
- 2.1 △-∑M的基本結構11-12
- 2.2 △-∑M的性質12-15
- 2.2.1 過采樣12-14
- 2.2.2 噪聲整形14-15
- 2.3 △-∑M的分類15-16
- 2.4 本章小結16-17
- 第三章 △-∑ADC的技術17-29
- 3.1 低失真技術17-18
- 3.2 噪聲耦合技術18-19
- 3.3 零點優(yōu)化技術19-21
- 3.4 放松反饋路徑的時間21-24
- 3.4.1 額外環(huán)延時21-22
- 3.4.2 轉移環(huán)延時22-24
- 3.5 消除有源加法器24-27
- 3.6 雙采樣技術27-28
- 3.7 本章小結28-29
- 第四章 △-∑ADC的電路實現(xiàn)29-37
- 4.1 積分器的實現(xiàn)29-32
- 4.2 加法器的實現(xiàn)32-34
- 4.3 DCT加法器的速率要求34-35
- 4.4 DCT加法器的衰減效應35
- 4.5 混合DCT加法器35-36
- 4.6 本章小結36-37
- 第五章 改善的△-∑ADC的結構37-50
- 5.1 轉移環(huán)延時在反饋路徑37-39
- 5.1.1 從第一個積分器轉移環(huán)延時37-38
- 5.1.2 從第m+1個積分器轉移環(huán)延時38-39
- 5.2 轉移環(huán)在環(huán)路濾波器的輸出端39-40
- 5.2.1 從第一個積分器轉移環(huán)延時39
- 5.2.2 從第m+1個積分器轉移環(huán)延時39-40
- 5.2.3 采用DCT加法器的雙采樣結構40
- 5.3 噪聲耦合結構40-42
- 5.4 零點優(yōu)化結構42
- 5.5 具有零點優(yōu)化的噪聲耦合結構和采用DCT加法器的結構42-45
- 5.6 消除有源加法器的結構45-49
- 5.7 本章小結49-50
- 第六章 總結與展望50-51
- 參考文獻51-55
- 攻讀碩士學位期間完成的科研成果55-56
- 致謝56
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,本文編號:898492
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