应用于过采样模数转换的低功耗数字滤波器研究

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随着电子产业的不断发展,逐渐形成了以数字系统为主体的格局。A/D转换器作为模拟和数字电路的接口,正受到日益广泛的关注。由于数字技术的飞速发展,人们对A/D转换器的要求也越来越高,新型的A/D转换技术不断涌现。  目前,使人们对于数据转换的精度要求越来越高,这就对模数转换器提出了更高的要求。A/D转换器必须具有16位以上甚至20位的分辨率。采用传统的A/D转换方法很难达到如此高精度的要求,基于过采样技术的Sigma-DeltaA/D转换正是应这一特点发展起来的一种数据转换技术,已经成为能用于标准CMOS工艺的高分辨率数据转换器,适宜于系统集成的有效手段。  本文研究了Sigma-DeltaADC的主要工作原理及结构,它主要由2部分组成,一个是模拟调制器,另外一个就是庞大的数字滤波器。由于目前的过采样频率越来越高,系统要求的精度也越来越高,导致数字滤波器的体积增大,工作频率上升到相当高的水平。如此一来,滤波器就会产生相当大的功耗。体积越大,工作频率越高,功耗也随之提升。研究数字滤波器的低功耗设计方法成为了热门课题。  接下来,本文研究了数字滤波器的工作原理,探讨了基于过采样A/D的数字滤波器设计方法:多级连接、并行结构、改进CIC结构、快速FIR算法以及CSD编码等等。建立了相应的Matlab模型进行可行性、正确性与系统精度的仿真,进行功耗分析并得出最后的结论。
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