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基于Dynamic-Mismatch Mapping校正算法的动态误差提取电路设计

发布时间:2022-02-16 09:38
  21世纪,微电子技术和通信技术的快速发展,芯片内信号处理与传输速率越来越快。电流舵DAC(Digital to analog converter)架构因具有高分辨率、高速、易进行操作等优点而被广泛应用于通信领域,高精度高速度电流舵DAC日益成为目前研究热点之一。电流舵DAC在高频时动态性能会出现明显地下降,限制电流舵DAC在高频时动态性能的主要因素已不再是电流源的静态误差,而是时序误差。自校正技术和开关序列排序等主流校正算法被用于校正电流源的静态误差,而几乎对DAC在高频时的动态性能没有提升效果。但是Dynamic-Mismatch Mapping(DMM)校正算法着眼于减小电流源的动态误差,它能够明显地提升电流舵DAC在高频时的动态性能。又因为动态误差提取电路的精度将直接决定DMM校正算法的性能,为了充分利用先进工艺的优势以及提高DMM校正算法的性能,本论文将基于标准40nm CMOS工艺设计一款高精度低功耗动态误差提取电路。动态误差提取电路包括低噪声电流驱动型双平衡无源混频器以及低噪声低功耗跨阻滤波器电路模块。首先,本论文优化混频器管子尺寸以及设计出专门的本振信号缓冲电路,很大程度... 

【文章来源】:电子科技大学四川省211工程院校985工程院校教育部直属院校

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 国内外研究现状和发展态势
    1.3 本论文的主要研究内容和章节架构
第二章 基于DMM校正算法的动态误差提取电路的研究
    2.1 DAC校正算法的工作原理
    2.2 动态误差提取电路工作原理
    2.3 动态误差提取电路电路架构
    2.4 本章小结
第三章 低噪声电流驱动型双平衡无源混频器的研究与设计
    3.1 混频器混频原理
    3.2 混频器的关键技术指标
    3.3 混频器的分类以及结构选取
        3.3.1 有源混频器
        3.3.2 无源混频器
        3.3.3 混频器结构比较及选择
    3.4 无源混频器的设计与仿真
    3.5 本章小结
第四章 基于嵌套斩波技术的低噪声低功耗跨阻滤波器的研究与设计
    4.1 跨阻滤波器电路的原理以及关键参数
    4.2 全差分运放(OP)电路设计
        4.2.1 增益自举技术
        4.2.2 嵌套斩波技术原理
        4.2.3 全差分嵌套斩波运放(OP)整体电路设计与参数仿真
    4.3 低功耗高阶曲率补偿基准电路设计
    4.4 跨阻滤波器整体性能仿真
    4.5 本章小结
第五章 高精度低功耗动态误差提取电路版图设计及验证
    5.1 动态误差提取电路版图设计
    5.2 动态误差提取电路整体性能验证
    5.3 本章小结
第六章 总结与展望
    6.1 本文的工作总结
    6.2 研究展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间取得的成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]嵌套式斩波运放的分析与设计[J]. 张锗源,杨发顺,杨法明,张荣芬,邓朝勇.  微电子学. 2012(01)

博士论文
[1]蓝牙收发机中混频器电路和镜像抑制电路的分析与设计[D]. 崔福良.复旦大学 2004

硕士论文
[1]基于Sub-GHz无线发射机的设计与研究[D]. 莫雁杰.电子科技大学 2017
[2]CMOS混频器的研究[D]. 张贵元.南京理工大学 2013
[3]CMOS片上变压器建模及2.4GHz射频前端关键模块设计[D]. 康劲.杭州电子科技大学 2010
[4]CMOS混频器设计与优化[D]. 聂博宇.浙江大学 2010



本文编号:3627744

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