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宽频低功耗△-∑ADCs的研究

发布时间:2017-09-22 03:20

  本文关键词:宽频低功耗△-∑ADCs的研究


  更多相关文章: Δ-∑ADC 转移环延时 消除有源加法器 噪声耦合


【摘要】:随着CMOS技术和超大规模集成电路的快速发展,数字信号处理技术可以使时钟频率达到微波领域,这使得数字发射机可以处理射频信号。在数字发射机结构中,△-ΣADC是一个非常关键的模块。由于△-ΣADC固有的过采样和噪声整形的性质,其对模拟器件的匹配要求非常低,这使△-ΣADC成为了高精度模数转换器的主流技术。文章首先介绍了△-∑M的由来和△-∑M的基本原理,再根据△-∑M的设计参数,对△-∑M进行了分类。同时,文章还对△-ΣADC的技术进行了深入的分析。这些技术包括:低失真、噪声耦合、零点优化以及双采样技术。这些技术并没有解决反馈路径的时间问题,因此引进了额外环延时和转移环延时技术。这些技术能够相互结合,得到更加有效的调制器结构。在此基础上阐述了调制器中积分器和加法器的实现。文章采用转移环延时技术,从不同的积分器上转移环延时,并把环延时转移到反馈路径和环路滤波器的输出端,并对调制器的系数进行了分析。再与噪声耦合技术和零点优化技术结合,提出了一些改善的结构,并且也分析了消除有源加法器的结构。为了验证提出结构的有效性,设计了一些例子,并采用simulink对提出的结构进行仿真。
【关键词】:Δ-∑ADC 转移环延时 消除有源加法器 噪声耦合
【学位授予单位】:云南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN83;TN792
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-7
  • 第一章 绪论7-11
  • 1.1 研究背景和意义7-8
  • 1.2 △-∑ADC的发展和国内外的研究现状8-9
  • 1.3 文章的主要内容和工作9-10
  • 1.4 本文各章节安排10-11
  • 第二章 △-∑M的基本结构和分类11-17
  • 2.1 △-∑M的基本结构11-12
  • 2.2 △-∑M的性质12-15
  • 2.2.1 过采样12-14
  • 2.2.2 噪声整形14-15
  • 2.3 △-∑M的分类15-16
  • 2.4 本章小结16-17
  • 第三章 △-∑ADC的技术17-29
  • 3.1 低失真技术17-18
  • 3.2 噪声耦合技术18-19
  • 3.3 零点优化技术19-21
  • 3.4 放松反馈路径的时间21-24
  • 3.4.1 额外环延时21-22
  • 3.4.2 转移环延时22-24
  • 3.5 消除有源加法器24-27
  • 3.6 双采样技术27-28
  • 3.7 本章小结28-29
  • 第四章 △-∑ADC的电路实现29-37
  • 4.1 积分器的实现29-32
  • 4.2 加法器的实现32-34
  • 4.3 DCT加法器的速率要求34-35
  • 4.4 DCT加法器的衰减效应35
  • 4.5 混合DCT加法器35-36
  • 4.6 本章小结36-37
  • 第五章 改善的△-∑ADC的结构37-50
  • 5.1 转移环延时在反馈路径37-39
  • 5.1.1 从第一个积分器转移环延时37-38
  • 5.1.2 从第m+1个积分器转移环延时38-39
  • 5.2 转移环在环路滤波器的输出端39-40
  • 5.2.1 从第一个积分器转移环延时39
  • 5.2.2 从第m+1个积分器转移环延时39-40
  • 5.2.3 采用DCT加法器的双采样结构40
  • 5.3 噪声耦合结构40-42
  • 5.4 零点优化结构42
  • 5.5 具有零点优化的噪声耦合结构和采用DCT加法器的结构42-45
  • 5.6 消除有源加法器的结构45-49
  • 5.7 本章小结49-50
  • 第六章 总结与展望50-51
  • 参考文献51-55
  • 攻读硕士学位期间完成的科研成果55-56
  • 致谢56

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