采用高线性度低功耗级间放大器的Pipeline-SAR ADC设计 | |
论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要内容与结构安排 | 第14-16页 |
第二章 模数转换器的概述 | 第16-30页 |
2.1 ADC简介 | 第16-18页 |
2.2 ADC参数 | 第18-22页 |
2.2.1 ADC静态参数 | 第18-20页 |
2.2.2 ADC动态参数 | 第20-22页 |
2.3 ADC的分类 | 第22-28页 |
2.3.1 flash ADC | 第23-24页 |
2.3.2 两步式ADC | 第24-25页 |
2.3.3 流水线ADC | 第25-26页 |
2.3.4 逐次逼近ADC | 第26-27页 |
2.3.5 流水线-逐次逼近ADC | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 流水线-逐次逼近ADC | 第30-48页 |
3.1 基于不同残差放大器的Pipeline-SAR ADC | 第30-36页 |
3.1.1 基于闭环高增益运放的Pipeline-SAR ADC | 第30-33页 |
3.1.2 基于过零检测的Pipeline-SAR ADC | 第33-35页 |
3.1.3 基于动态运放的Pipeline-SAR ADC | 第35-36页 |
3.2 Pipeline-SAR ADC中的设计要点 | 第36-45页 |
3.2.1 级间放大器增益值的确定 | 第36-37页 |
3.2.2 比较器失调与冗余位的设置 | 第37-39页 |
3.2.3 采样电容与采样开关 | 第39-42页 |
3.2.4 SAR ADC的采样结构 | 第42-45页 |
3.3 本文中的Pipeline-SAR ADC中的误差 | 第45-47页 |
3.3.1 时钟馈通与电荷注入 | 第45-47页 |
3.3.2 电容失配 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 采用动态运放的流水线-逐次逼近模数转换器的设计 | 第48-75页 |
4.1 ADC系统结构的确定 | 第48-50页 |
4.1.1 第一级子ADC量化精度的确定 | 第48-49页 |
4.1.2 后几级子ADC量化精度的确定 | 第49-50页 |
4.2 ADC时序控制 | 第50-56页 |
4.2.1 第一级时序控制方法及关键电路 | 第50-52页 |
4.2.2 整体ADC时序图及级间关键握手信号 | 第52-55页 |
4.2.3 ADC输出时序对齐 | 第55-56页 |
4.3 残差放大器的设计 | 第56-62页 |
4.3.1 传统动态放大器结构及其优缺点 | 第56-58页 |
4.3.2 动态放大器输入级的设计 | 第58-59页 |
4.3.3 动态放大器输出级的设计 | 第59-60页 |
4.3.4 共模反馈电路及偏置电路的设计 | 第60-62页 |
4.4 增益校准算法 | 第62-64页 |
4.5 电路仿真结果 | 第64-72页 |
4.5.1 动态放大器前仿真结果 | 第64-67页 |
4.5.2 动态放大器版图及后仿真结果 | 第67-69页 |
4.5.3 整体ADC前仿真结果 | 第69-72页 |
4.6 与其他公开的Pipeline-SAR ADC成果对比 | 第72-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 全文总结 | 第75-76页 |
5.2 本文局限 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第81页 |
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