資料介紹
提出了一種開關(guān)電容流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器(ADC)的速度分析方法。流水線結(jié)構(gòu)ADC的速度取決于其級(jí)電路中開關(guān)電容反饋放大器的建立速度。根據(jù)流水線結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),推導(dǎo)出輸入等效階躍電壓的計(jì)算公式。將建立過程劃分為大信號(hào)和小信號(hào)工作區(qū),分別用不同的跨導(dǎo)運(yùn)放(OTA)模型進(jìn)行分析,得出了OTA指標(biāo)、采樣電容值等電路參數(shù)與建立時(shí)間之間的關(guān)系式。通過對(duì)一個(gè)10 bit流水線結(jié)構(gòu)ADC的MATLAB進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了所提出的分析方法和得到的關(guān)系式的有效性。
關(guān) 鍵 詞 模數(shù)轉(zhuǎn)換器; 流水線; 開關(guān)電容; 建立時(shí)間
對(duì)于CMOS流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器(ADC)來講,開關(guān)電容流水線結(jié)構(gòu)是一種合適的選擇。ADC的轉(zhuǎn)換速度取決于其中反饋放大器的建立速度,因此在設(shè)計(jì)流水線結(jié)構(gòu)ADC時(shí),對(duì)于給定的運(yùn)算放大器指標(biāo),如何估算可實(shí)現(xiàn)的ADC轉(zhuǎn)換速度,或者對(duì)于給定的流水線結(jié)構(gòu)ADC性能要求,如何設(shè)計(jì)合適的運(yùn)算放大器指標(biāo)、采樣電容值等電路參數(shù)是一個(gè)很重要的問題。
為了分析建立時(shí)間,可將工作在小信號(hào)工作狀態(tài)的運(yùn)放簡(jiǎn)化為單極點(diǎn)或二極點(diǎn)模型,相應(yīng)的反饋放大器的建立過程可簡(jiǎn)化為一階或二階閉環(huán)反饋系統(tǒng)的階躍響應(yīng)過程[1-2]。而對(duì)于大信號(hào)工作狀態(tài)時(shí)等效階躍輸入情況下(如Δ?Σ調(diào)制器中的開關(guān)電容積分器),建立過程可被劃分為大信號(hào)工作區(qū)和小信號(hào)工作區(qū)分別進(jìn)行分析。在大信號(hào)工作區(qū),運(yùn)放被簡(jiǎn)化為一個(gè)電流源,而在小信號(hào)工作區(qū),則被簡(jiǎn)化為一個(gè)單極點(diǎn)模型[3]。本文針對(duì)流水線結(jié)構(gòu)ADC中開關(guān)電容電路的工作特點(diǎn),提出了一種流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的速度分析方法。
等效階躍電壓
圖1為流水線結(jié)構(gòu)中典型的采樣/保持/DAC/減法/增益模塊(MDAC)開關(guān)電容電路實(shí)現(xiàn)(為簡(jiǎn)單起見,僅分析單端配置的情況),其中C1,C2,…,CM為采樣電容,CF為反饋電容,Cp為運(yùn)放負(fù)輸入端所見的寄生電容,CCM為運(yùn)放的共模反饋電容,Cn為后級(jí)采樣電容和反饋電容之和。在采樣相ΦS,輸入信號(hào)Vin被采樣到C1,C2,…,CM和CF上;在放大相ΦF,C1,C2,…,CM在本級(jí)ADC(sub-ADC)輸出的控制下接到參考電壓VR、0或?VR,且CF的右極板從Vin切換到運(yùn)放輸出端,此時(shí)MDAC構(gòu)成一個(gè)開關(guān)電容反饋放大器。
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