【摘 要】
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人们要处理的信号随着科技的发展越来越多,相对于模拟信号,数字信号处理的效率以及速度更高,但现实世界基本都是模拟信号,这时就需要模数转换器将模拟信号转换为数字信号。数模转换是数字信号和模拟信号转换的桥梁。其中SAR ADC因为其低功耗面积小,广泛应用于各种生物医疗、无线通讯系统。本文设计完成了一款低功耗的9位逐次逼近数模转换器,论文的主要工作包括如下:1.在深入研究SAR ADC参数特性及详细对比分
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人们要处理的信号随着科技的发展越来越多,相对于模拟信号,数字信号处理的效率以及速度更高,但现实世界基本都是模拟信号,这时就需要模数转换器将模拟信号转换为数字信号。数模转换是数字信号和模拟信号转换的桥梁。其中SAR ADC因为其低功耗面积小,广泛应用于各种生物医疗、无线通讯系统。本文设计完成了一款低功耗的9位逐次逼近数模转换器,论文的主要工作包括如下:1.在深入研究SAR ADC参数特性及详细对比分析不同结构ADC电路结构的基础上,完成了SAR ADC系统设计,包括时序及噪声等优化设计。2.基于TSMC 0.18um 1.8V CMOS工艺,完成了一款9bit 320KHz的低功耗半同步SAR ADC电路设计与仿真验证,包括比较器、DAC阵列、SAR logic时序、自举开关,及数字开关的设计。针对低功耗小面积的设计要求,论文对(1CM-based开关时序和dummy电容复用DAC阵列进行了优化设计,减少了总电容个数,从而减小了电路的功耗和面积;采用半同步的时序减少冗余比较器的延时,提升了电路速度。电路仿真结果表明:在1.8V电源供电下,速度320KS/s时ADC的功耗为10u W以内。有效位数为8.9位、INL为0.33LSB、DNL为0.26LSB、SNR为55.8d B、SDNR为55.6d B。满足设计要求。3.完成了SAR ADC的版图设计与仿真验证,重点对比较器版图和DAC阵列电容匹配版图进行了优化设计,采用共质心对称结构,达到预期效果。版图仿真结果表明:该SAR ADC的DNL为0.49LSB、INL为0.86LSB,满足设计要求。4.完成了SAR ADC流片测试,芯片测试结果显示,在采样速度为320KS/s时的有效位数为8.12位、INL为1.3LSB、DNL为0.4LSB、SNR为51.6d B、SDNR为50.6d B。Fo M为22.7 f J/cov-step。通过对比,最终的实测结果均略好于设计指标,满足设计要求。Fo M小于同期SAR ADC。
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