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          一種嵌入式高性能比較器

          作者: 時間:2010-01-29 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1 引言

          按一般原理,器將輸入信號進(jìn)行,得到數(shù)字邏輯部分能夠識別的數(shù)字信號[1]。 它是A/D 轉(zhuǎn)換器的核心單元,其精度、速度等指標(biāo)直接影響整個A/D 轉(zhuǎn)換器的性能。在轉(zhuǎn)換器中通常采用器級聯(lián)的結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)能夠提高速度、保證分辨率、降低延時和功率 消耗,同時它對輸入電壓范圍、輸入電阻以及電路面積也有很大的影響。此外,由于器件失 配、電壓范圍受限制等影響精度的因素的存在,引入失調(diào)校準(zhǔn)技術(shù)則是必不可少的步驟[2-8]。

          就一個速度為 1MS/s、10-bit 的逐次逼近型A/D 轉(zhuǎn)換器來說,其比較器的精度要求至少應(yīng)達(dá)到1/2LSB,即0.5mV,轉(zhuǎn)換速率在10MHz 以上[2]??紤]到設(shè)計(jì)余量,本文所論及的比 較器能夠分辨0.2mV 的電壓,速度能達(dá)到20MHz,而功耗僅為8μW,其能滿足A/D 轉(zhuǎn)換器高精度、中速,低功耗之性能要求的優(yōu)勢顯而易見。 在本文中,我們首先介紹比較器的基本結(jié)構(gòu),稍后再對比較器各級的具體電路加以分析, 最后給出結(jié)果分析。

          2 電路結(jié)構(gòu)分析

          級聯(lián)結(jié)構(gòu)的比較器逐級放大輸入信號,使之放大到數(shù)字電路可以識別的幅度。這樣就可 以避免由于比較器增益過大而引起的運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象。但是,對于一個逐次逼近型的A/D 轉(zhuǎn)換器,為保證一定的速度,比較器級聯(lián)的個數(shù)m 也要符合一定的規(guī)則。

          利用公式 m ≈ ln(1/ r),最終得到m=6,其中r 是分辨率,這里就是1/1024[3]。比較器的恢復(fù)時間是制 約響應(yīng)速度的一大因素,本設(shè)計(jì)中單級比較器的恢復(fù)時間為15ns,而級聯(lián)后為1ns,恢復(fù)時 間明顯縮短,且遠(yuǎn)小于時鐘周期的一半,保證比較器可靠的工作。

          本文設(shè)計(jì)的比較器,其前三級是帶有正反饋的差分放大器,它能夠迅速將輸入信號建立 到數(shù)字電路可以處理的幅度,而且它結(jié)構(gòu)簡單,對中、高速比較器來說是較好的選擇[4],而 與此相比,電路后三級則是簡單的反相器。

          另一方面,為達(dá)到10-bit 的分辨率,比較器之間都采用了電容耦合,通過將貯存在電容 上的失調(diào)電壓與輸入疊加來消除失調(diào)電壓。本設(shè)計(jì)采用的是一種混合的失調(diào)校準(zhǔn)技術(shù),即它 同時使用了輸入失調(diào)校準(zhǔn)(IOS)和輸出失調(diào)校準(zhǔn)(OOS)技術(shù)。IOS 是通過組成單位增益 將失調(diào)電壓貯存在輸入耦合電容,而OOS 則是通過將輸入短接,把失調(diào)電壓存儲在輸出耦 合電容。對于相同的前置放大器,引用OOS 方法可以得到更小的剩余失調(diào)電壓,并且OOS 要比IOS 中的偶合電容小,但是,OOS 的方法通常對前置放大器的增益有著嚴(yán)格的控制, 而IOS 方法中所組成的反饋結(jié)構(gòu),能夠促使前置放大器進(jìn)入工作區(qū)。因此,人們通常采用 兩種方法的多級結(jié)構(gòu)[5]。

          2.1 第一級比較器結(jié)構(gòu)

          為了減小比較器小信號輸出的建立時間,通常的規(guī)則是要求第一級比較器具備一定的增 益和足夠大的帶寬[3]。柵極交叉的正反饋可以很大程度的提高電路增益,但是為了更好達(dá)到 指標(biāo),本設(shè)計(jì)采用兩級運(yùn)放構(gòu)成的比較器。

          結(jié)構(gòu)如圖 1 所示, M1,M2 組成出入差分對,M5,M7,M6,M8 構(gòu)成柵極交叉的、帶 有正反饋的負(fù)載,這樣的狀態(tài)可以提高電路的增益,而且M5 和M6 要比M7 和M8 的跨導(dǎo) 小,使得這個電路構(gòu)成弱反饋。至于M3,M4,它們則構(gòu)成第二級正反饋[6]。通過優(yōu)化正反饋中M3~M8 的寬長比,還可以達(dá)到減小靜態(tài)電流,減小相應(yīng)功耗的目的。


          對其進(jìn)行交流仿真,得到第一級的增益為 20dB,帶寬為62.5MHz,性能明顯優(yōu)于一級 運(yùn)放,驗(yàn)證了選擇的正確性。

          此外,第一級比較器只采用輸出失調(diào)校準(zhǔn)技術(shù)(OOS),并且失調(diào)電壓是通過放大后存 儲在電容上的,在這種情況下,就很容易出現(xiàn)耦合電容飽和現(xiàn)象。為了防止這種結(jié)果的產(chǎn)生, 設(shè)計(jì)者必須要嚴(yán)格的控制第一級的增益[5]。由圖知,這一級比較器是通過兩級運(yùn)放實(shí)現(xiàn)。那么首先計(jì)算第一級的直流電壓增益。假設(shè)



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