0.18μm 10位 40MHz采样率流水线模数转换器

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模拟数字转换器(ADC)是现代通信系统的关键单元。数字信号处理技术的低成本使通信系统中的信号处理部分更多的采用数字技术,这也使ADC在整个通信链路上不断前移,从而对模数转换器的速度、分辨率、功耗、成本提出了更高的要求。本文设计的ADC可以应用于无线通信系统,比如:WirelessLAN802.¨系列、DVB-T、DVBC等标准的通讯系统。本设计的目标采样频率是40MHz,精度为10bit,功耗小于60mW。 通过对多种常见ADC性能的分析比较,本设计采用流水线结构的ADC。在对目标性能的分析的基础上,从考虑影响ADC性能的各种非理想因素入手,逐一改善这些因素影响,得到电路的具体结构,包括子ADC级数、单级分辨率、各级采样和保持电容值、以及运算放大器的直流增益和单位增益带宽等。在电路各模块的设计上,详细分析、设计并仿真了对ADC性能影响最大的两个模块——第一级子ADC的采样保持单元(THA)和运算放大器。THA的非线形特性直接影响到整个ADC的性能,在分析影响THA的各种非理想因素的基础上,提出了相应的改进方法,并指出版图设计时应注意的事项。运算放大器是流水线ADC最主要的组成部分。本设计详细阐述了高增益、宽带宽、低功耗运算放大器的设计方法。针对各级子ADC的不同要求对各级运算放大器的指标进行计算,以得到效率最高、最可靠的运算放大器性能。各级运算放大器均采用折叠栅结构。为了满足前4级运算放大器高增益、宽带宽的要求,采用了带增益增强结构的折叠栅运算放大器,可以提高运算放大器增益同时不影响其单位增益带宽,并且通过合理的分析和设计避免了该结构建立时间长的缺点。 ADC静态和动态的测试结果分别为:INL=1LSB,DNL=0.46LSB;当采样频率和输入信号频率分别为40MHz,7.8MHz时,SNDR=53.8dB,SFNR=63.9dB,ENOB=8.5Bit,THD=-61.8dB。功耗=54mW。ADC各项性能指标已满足WirelessLAN802.11系列和DVBT、DVBC的性能需求。
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