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          10bit 60MsPs 15mW流水線ADC的設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2009-12-11 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


          0 引言
          模數(shù)轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)中十分重要的單元。與模擬信號(hào)相比,數(shù)字信號(hào)具有便于存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移、保真度和可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。但是因?yàn)槿藗兯幍氖澜缡沁B續(xù)的模擬環(huán)境,其中所有(物理、化學(xué)、生物等)信號(hào)都是模擬的,這是數(shù)字電路無(wú)法直接處理的。因此,必須借助于將從外部采集來(lái)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號(hào),才能由數(shù)字電路處理,然后再以適當(dāng)?shù)姆绞捷敵?。隨著無(wú)線通信系統(tǒng)和手持設(shè)備的快速發(fā)展,的功耗已經(jīng)成為設(shè)計(jì)中的主要問(wèn)題。特別是在移動(dòng)電話、數(shù)碼相機(jī)、手持存儲(chǔ)設(shè)備等應(yīng)用中,減小ADC的功耗已成為必然的趨勢(shì)。本文通過(guò)對(duì)比較器進(jìn)行特殊的處理,去掉了ADC中的采樣保持電路,并且引入運(yùn)放共享(op-amp shar-ing)技術(shù),從而完成了一個(gè)分辨率為、采樣頻率為60 MHz、功耗為15 mW的全差分流水線低功耗ADC的設(shè)計(jì)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/188469.htm


          1 ADC第一級(jí)的設(shè)計(jì)
          在傳統(tǒng)流水線ADC結(jié)構(gòu)中,為了減小MDAC和比較器之間時(shí)鐘不匹配帶來(lái)的動(dòng)態(tài)誤差,通常需要引入一個(gè)采樣保持電路來(lái)保證MDAC和比較器具有同樣的采樣電平。雖然,采樣保持器的引入可以很大程度的減小ADC的動(dòng)態(tài)誤差。但是,為保證整個(gè)ADC的精度,采樣保持電路的精度必須高于ADC的要求。這就要求采樣保持電路中的運(yùn)放必須有足夠高的增益和足夠大的帶寬,因此采樣保持器就成為整個(gè)ADC功耗最大的一個(gè)模塊,通常要消耗整個(gè)ADC器件1/5到1/4的功耗。
          傳統(tǒng)無(wú)采樣保持電路ADC的第一級(jí)結(jié)構(gòu)如圖1所示。在ψ2時(shí)刻,比較器對(duì)閾值電壓VTH進(jìn)行采樣,與此同時(shí),MDAC處于對(duì)余量電壓進(jìn)行放大的狀態(tài)。當(dāng)ψ1到來(lái)時(shí),MDAC和比較器同時(shí)對(duì)模擬輸入信號(hào)進(jìn)行采樣。MDAC在ψ1P下降沿采到V2,但是由于比較器前置放大器存在一個(gè)△t的延時(shí),所以比較器實(shí)際采到并決定輸出比特值的電壓是在ψ1P下降沿前△t時(shí)刻采到的V1。換一句話說(shuō),由于前置放大器存在延時(shí),比較器采到的電壓值要比V2早,故與V2存在一個(gè)Ve的差值。而Ve與輸入頻率、最大斜率等參數(shù)有關(guān),其每級(jí)1.5 的傳遞函數(shù)如下式所示:

          式中,Dn可取-1,0,1。它的誤差容忍范圍(即Ve的最大值)為1/4VREF。假設(shè)輸入信號(hào)為Vin=VREFsin(2πfint),fin為其輸入頻率,那么,它的最大斜率可以表示為:

          所以,△t時(shí)間的不匹配所引入的Ve可以表示為2πfinVREF△t??梢?jiàn),輸入越快,Ve越大。對(duì)于每級(jí)2.5 的ADC,Ve允許的最大值為1/8 Vref。
          為了消除Ve,本設(shè)計(jì)中采用改進(jìn)的ADC第一級(jí)結(jié)構(gòu),其電路如圖2所示。其中比較器有兩個(gè)分開(kāi)的電容,在φ1時(shí)候,分別對(duì)信號(hào)和閾值電壓VTH進(jìn)行采樣。φ1結(jié)束時(shí),前置放大器有一段時(shí)間Tamp對(duì)φ1p下降沿采到的信號(hào)進(jìn)行放大。這就避免了由于前置放大器延時(shí)所引入的△t,消除了Ve,因此也就提高了第一級(jí)電路的動(dòng)態(tài)性能。

          2 運(yùn)放分享技術(shù)
          流水線ADC是在兩相非交疊時(shí)鐘的控制下,使各流水線子級(jí)在采樣和保持狀態(tài)之間切換。流水線ADC相鄰兩級(jí)的控制時(shí)間是相反的,當(dāng)前一級(jí)處于采樣狀態(tài)時(shí),后一級(jí)處于保持狀態(tài)。運(yùn)放只有在保持狀態(tài)時(shí),才能真正被用到,在采樣狀態(tài),運(yùn)放實(shí)際處于重置狀態(tài),輸出是短接的。所以,可以利用流水線ADC的這一特性,使相鄰兩級(jí)共用一個(gè)運(yùn)放,從而減小功耗。


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          關(guān)鍵詞: MsPs bit ADC 10

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