chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一種用于高精度ADC片上測試的信號發(fā)生器

電子工程師 ? 來源:現(xiàn)代電子技術朱育飛 李冬 ? 作者:現(xiàn)代電子技術朱育 ? 2021-04-05 08:21 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0 引言

隨著工藝的進步以及深亞微米集成電路技術的不斷發(fā)展,芯片的集成度越來越高,芯片的規(guī)模也越來越大。在無線通信、圖像處理等各個芯片應用領域,越來越多的系統(tǒng)芯片(SoC)選擇將各個功能不同的模擬電路模塊和數(shù)字電路模塊集成在同一芯片中,以便在整個系統(tǒng)的性能達到最優(yōu)的同時使成本降到最低。但這卻給芯片的測試帶來了意想不到的困難,也使得測試成本大為增加。ADC作為連接數(shù)字系統(tǒng)和模擬系統(tǒng)的橋梁,其測試顯得格外重要。隨著ADC性能的不斷提高,芯片外部環(huán)境也已經(jīng)成為ADC測試的主要障礙。

為了解決上述問題,同時更準確地測試ADC作為IP核集成到SoC中工作時的真實性能,各種ADC的內(nèi)建自測試(Built-In-Self Test)方法應運而生,而如何精確而高效地為ADC內(nèi)建自測試提供測試激勵是一個非常關鍵的問題。本文提出一種可用于ADC片上測試的三角波信號發(fā)生器的實現(xiàn)方法,產(chǎn)生的三角波具有非常好的線性度,可以滿足14 b高精度ADC的測試要求。整個設計采用UMC 0.18 μm CMOS工藝實現(xiàn),電源電壓為1.8 V。

1 三角波信號發(fā)生器的設計約束

碼密度直方圖測試法基于統(tǒng)計學,用該法對ADC的靜態(tài)特性進行測試時所加的測試激勵必須盡量接近理想,在本文中也就是要盡量獲得精準的三角波。如果獲得的三角波信號存在非線性或增益誤差,則用該信號去測試一個理想的ADC,測得的碼元的直方圖分布就會不均勻(如圖1所示),這種不均勻來自測試激勵本身的誤差,所以由此測得的ADC的積分非線性(INL)和微分非線性(DNL)就引入了誤差。

這樣一來,測試結果的精確性很大程度上取決于所加三角波信號的精確度。所以,在設計三角波發(fā)生器時,必須根據(jù)被測ADC的性能指標來確定所需要的三角波發(fā)生器的線性度以及幅度。本文所設計的三角波信號發(fā)生器要滿足精度為14 b的ADC的測試要求,那么其精度要求必須不低于16 b。

64fbbbe2-48a8-4233-94c1-80f930cf7a54.jpg

2 三角波信號發(fā)生器的原理

產(chǎn)生三角波信號的原理是用一個恒定不變的正向電流電容進行充電得到一個均勻上升的斜波電壓,當電壓上升到一定值時再用一個恒定不變的負向電流對電容放電,從而得到一個均勻下降的斜波電壓,交替用正負方向的電流對電容進行充放電,就可以得到連續(xù)的三角波電壓信號,上升和下降的斜率由正負向電流與電容的比值I/C決定。為了滿足ADC測試的要求,三角波信號應具有較好的線性度,同時也要保證較低的斜率,這就需要一個精確的小電流和一個較大的電容。

圖2描述了三角波信號發(fā)生器的原理。圖中運算放大器、電阻R、電容C組成一個方波積分器;比較器、電阻R1、電阻R2組成一個遲滯比較器作為一個反饋控制電路。電路的工作過程如下:

2a9def75-8554-4732-96b7-c1eaab2c35d5.jpg

(1)當比較器輸出電平為低電平VomL時,電容C處于充電狀態(tài),Vout不斷上升,當Vout的值上升到使得比較器正相輸入端電壓高于Vref時,比較器輸出翻轉,輸出高電平VomH,同時電流方向改變,電容C進入放電狀態(tài);

(2)當比較器輸出電平為高電平VomH時,電容C處于放電狀態(tài),Vout不斷下降,當Vout的值下降到使得比較器正相輸入端電壓低于Vref時,比較器輸出翻轉,輸出低電平VomL,同時電流方向也翻轉,電容C進入充電狀態(tài);

(3)如此循環(huán)振蕩,便產(chǎn)生了周期的連續(xù)三角波電壓信號。

輸出三角波電壓信號Vout的閾值電壓為:

e0515e70-883c-4a02-a2b7-b86411909c76.jpg

式中:Vref為比較器負端參考電壓;VomH,VomL分別為比較器輸出的高、低電平。

0610faaa-b83b-4849-8163-492e038f453d.jpg

由以上公式可知,周期T由RC常數(shù)、峰峰值Vout.pp以及比較器輸出的高低電平VomH,VomL決定。

3 具體電路設計實現(xiàn)

3.1 運算放大器設計

運算放大器是整個電路結構中的關鍵部分,它直接決定了三角波信號發(fā)生器的線性度和線性輸出范圍。運算放大器與電阻R、電容C構成積分電路,其主要作用是使積分電容C一端電平保持穩(wěn)定,這就要求運放具有較高的增益;同時,為了使三角波信號發(fā)生器的線性輸出范圍盡可能大,要求運放具有較大的輸出擺幅。

本文中運算放大器采用兩級結構,如圖3所示。其中:輸入級采用帶增益自舉電路的套筒式共源共柵結構,包括主運放和輔助運放。主運放采用NMOS輸入的套筒式共源共柵結構,具有高增益、低功耗以及良好的頻率特性。輔助運放OP1,OP2分別為采用PMOS輸入和NMOS輸入的折疊式共源共柵全差分結構,進一步提高運放增益。

第二級采用共源結構來改善套筒式共源共柵結構輸出擺幅小的缺點,同時也能一定程度上提高運算放大器的開環(huán)增益。由于級數(shù)增加也會引入新的零極點,從而會影響運放的穩(wěn)定性。所以,必須加入補償電容C,使相位裕度滿足要求。

1fea875d-4d26-444a-8874-47255ff9de7b.jpg

由Spectre仿真所得的運算放大器的交流幅頻、相頻特性如圖4所示。表1總結了運算放大器的基本性能參數(shù)。

9439fb83-4220-4263-bc07-c7abae8807f4.jpg

3.2 遲滯比較器設計

遲滯比較器的遲滯特性是比較器中引入正反饋的結果。遲滯比較器有兩個輸入閾值,當輸入電壓經(jīng)過其中一個閾值時輸出電壓會改變,同時輸入閾值會跳變到另一個值。要再次改變輸出,輸入必須到達跳變之后的閾值,在輸出改變的同時,閾值又會跳變回原來的值。本文所采用的遲滯比較器電路及輸入-輸出特性曲線如圖5所示。

f6aa2c5a-1d1f-48a9-bef1-b0b7e936c1e8.jpg

兩個輸入閾值分別為:

04f1a348-07b9-49eb-9d79-7adbbff30033.jpg

遲滯比較器中的比較器電路采用兩級開環(huán)運放實現(xiàn),由于比較器后級是一個2 mΩ的電阻,所以必須使比較器輸出級電阻足夠低,以防止由于電阻分壓而導致比較器輸出電壓達不到電源電壓以及地電壓。因此,在兩級開環(huán)運放之后增加了一個大寬長比的反相器鏈以獲得較低的輸出電阻,如圖6所示。

2d57e4f4-956a-42fd-b835-4f3593f8b9f8.jpg

4 仿真結果

對該三角波信號發(fā)生器整體電路進行晶體管級仿真,仿真得到的三角波電壓信號范圍為82 mV~1.719 V,周期為366μs,如圖7所示。

54e0a583-94ba-4d86-929b-d4392008b37c.jpg

對該三角波信號進行多個周期的采樣,利用16 b理想ADC分別對0.1~1.7 V,0.2~O.6 V,0.3~1. 5 V這三個不網(wǎng)的電壓范圍進行量化轉換,并做相應的碼密度直方圖分析,得到各自的DNL和INL,如圖8所示。從圖8中可以看到,對于16 b理想ADC的量化,這三種不同的電壓范圍INL都在1 LSB以下(等價于INL《24μV),可以滿足14 b ADC靜態(tài)特性的測試。

e3e39978-8d1f-4e41-8e10-de9580532406.jpg

5 結語

本文設計了一款應用于高精度ADC片上測試的高精度高線性度模擬三角波信號發(fā)生器,可為高達14 b的ADC靜態(tài)參數(shù)片上測試提供有效的激勵。仿真結果表明,該信號發(fā)生器所生成的三角波電壓信號范圍為82 mV~1.719 V,周期為366μs,INL《24 μV,等效精度達到16b以上,其幅值和頻率可根據(jù)具體的設計要求進行調(diào)節(jié),而且其線性度表現(xiàn)良好,可滿足14 b高精度ADC靜態(tài)參數(shù)的測試需求。

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    462

    文章

    53534

    瀏覽量

    459071
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    100

    文章

    7392

    瀏覽量

    553786
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    38

    文章

    4514

    瀏覽量

    227605
  • 信號發(fā)生器

    關注

    28

    文章

    1647

    瀏覽量

    112820
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    信號發(fā)生器的構成和工作原理

    信號發(fā)生器作為現(xiàn)代電子測試與測量領域中的關鍵設備,其精密的構造和巧妙的工作原理使之能夠產(chǎn)生各種所需的電信號。本文將深入探討信號
    的頭像 發(fā)表于 11-13 11:45 ?121次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>的構成和工作原理

    信號發(fā)生器如何與波束賦形算法配合優(yōu)化?

    高精度測試環(huán)境。結合硬件集成和軟件協(xié)同優(yōu)化,可顯著提升算法在復雜場景下的性能。未來,隨著6G太赫茲通信和智能超表面的發(fā)展,信號發(fā)生器需進
    發(fā)表于 08-08 14:41

    泰克信號發(fā)生器在射頻信號捕獲測試中的應用技巧

    在射頻通信技術不斷發(fā)展的當下,從 5G 移動通信的大規(guī)模部署,到衛(wèi)星通信、雷達系統(tǒng)的持續(xù)革新,射頻信號捕獲測試成為確保各類射頻系統(tǒng)性能穩(wěn)定的關鍵環(huán)節(jié)。泰克信號發(fā)生器憑借其
    的頭像 發(fā)表于 07-25 17:39 ?392次閱讀
    泰克<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>在射頻<b class='flag-5'>信號</b>捕獲<b class='flag-5'>測試</b>中的應用技巧

    Keysight全新推出緊湊型信號發(fā)生器和分析儀產(chǎn)品

    Keysight全新推出系列緊湊型信號發(fā)生器和分析儀產(chǎn)品,專為從事高精度應用的工程師設計。
    的頭像 發(fā)表于 06-13 10:21 ?797次閱讀

    信號發(fā)生器用途及功能討論

    現(xiàn)代科技領域,信號發(fā)生器作為一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備,猶如顆璀璨的明珠,散發(fā)著獨特的光芒。它廣泛應
    發(fā)表于 06-12 16:25

    如何用泰克AFG31000信號發(fā)生器生成高精度任意波形

    泰克AFG31000任意波形函數(shù)發(fā)生器憑借其卓越的性能和靈活的操作界面,成為高精度信號生成領域的標桿產(chǎn)品。本文將從基礎操作、核心算法、參數(shù)優(yōu)化到實戰(zhàn)應用,系統(tǒng)講解如何利用該儀器生成滿足嚴苛測試
    的頭像 發(fā)表于 04-22 16:13 ?782次閱讀
    如何用泰克AFG31000<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>生成<b class='flag-5'>高精度</b>任意波形

    信號發(fā)生器輸出方波的占空比調(diào)整技巧

    信號發(fā)生器與方波信號概述 1.1信號發(fā)生器的基本功能與應用
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:57 ?1409次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>輸出方波的占空比調(diào)整技巧

    矢量信號發(fā)生器在工業(yè)自動化測試中的應用場景

    隨著工業(yè)自動化技術的飛速發(fā)展,對測試設備的要求也日益提高。矢量信號發(fā)生器作為一種先進的測試設備,憑借其強大的
    的頭像 發(fā)表于 03-26 14:10 ?724次閱讀

    信號發(fā)生器在AI中賦能智能技術的應用

    隨著人工智能(AI)技術的迅猛發(fā)展,其在各個領域的應用不斷拓展和深化。信號發(fā)生器作為一種能夠產(chǎn)生特定頻率、波形和幅度的電信號的電子設備,其在AI中的應用也日益廣泛。本文將深入探討
    的頭像 發(fā)表于 03-24 13:11 ?499次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>在AI中賦能智能技術的應用

    Keysight、Tektronix、Rigol信號發(fā)生器性價比分析

    和良好的市場口碑脫穎而出。以下是對這三個品牌信號發(fā)生器的性價比分析。 ? 、品牌背景與市場定位 Keysight(是德科技)是全球領先的電子測量公司,擁有悠久的歷史和豐富的技術積累。其產(chǎn)品以
    的頭像 發(fā)表于 03-21 13:14 ?658次閱讀
    Keysight、Tektronix、Rigol<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>性價比分析

    使用AFG31000系列信號發(fā)生器精準復制真實場景信號

    在電子工程與測試測量領域,精準復制真實場景信號是進行設備性能測試、系統(tǒng)仿真和故障診斷的關鍵。泰克AFG31000系列信號發(fā)生器憑借其寬頻帶覆
    的頭像 發(fā)表于 03-20 11:45 ?597次閱讀
    使用AFG31000系列<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>精準復制真實場景<b class='flag-5'>信號</b>

    信號發(fā)生器優(yōu)化:基于5G通信系統(tǒng)測試中的矢量

    到5G通信系統(tǒng)的測試精度和可靠性。因此,對矢量信號發(fā)生器進行優(yōu)化顯得尤為重要。 ? 矢量信號發(fā)生器
    的頭像 發(fā)表于 03-19 14:21 ?611次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>優(yōu)化:基于5G通信系統(tǒng)<b class='flag-5'>測試</b>中的矢量

    信號發(fā)生器互調(diào)失真測量:原理、方法與工程應用

    信號發(fā)生器作為電子測試的核心工具,其輸出信號的純度直接影響通信、雷達、音頻等系統(tǒng)的性能評估。互調(diào)失真(Intermodulation Distortion, IMD)作為衡量
    的頭像 發(fā)表于 03-14 12:03 ?929次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>互調(diào)失真測量:原理、方法與工程應用

    信號發(fā)生器PM調(diào)制信號設置

    是通過精準生成各種類型的電信號,模擬和測試不同電路和系統(tǒng)的響應。信號發(fā)生器的種類多樣,其中PM(相位調(diào)制)調(diào)制信號設置,作為其中
    的頭像 發(fā)表于 02-20 16:56 ?1392次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>發(fā)生器</b>PM調(diào)制<b class='flag-5'>信號</b>設置

    基于AD51278設計的高精度微應變信號采集系統(tǒng)

    以24位工業(yè)模數(shù)轉換AD51278為核心,我設計了高精度微應變信號采集系統(tǒng),給出了對應的前端調(diào)理電路和數(shù)字采集模塊等。最后模擬測試
    發(fā)表于 01-17 07:17