基于沃尔什函数的TIADC全数字校准算法

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提出了一种校准时间交织模数转换器(TIADC)通道失配误差的全数字自适应后台算法.该算法利用沃尔什函数仅从TIADC的输出中调制产生伪杂散信号,可以重构出失配误差,并自适应地从TIADC输出中减去三个失配误差.所提出的技术的优势在于它只需要知道测量的输出信号和TIADC通道数,而无需任何其它信息,包括参考通道.同时针对算法(大多数调制算法)存在特殊频率点无法校准的问题,设计了一个频率判断模块,并通过一组低通滤波器和带通滤波器对特殊频率点进行额外杂散消除,克服了算法的局限性.仿真结果表明,所提技术能够有效消除通道失配误差,从而显著提高了TIADC系统性能.
其他文献
提出了一种采用自适应斜坡补偿(ARC)的恒定导通时间控制Buck变换器.引入了两个斜坡电压,实现对电感电流下降斜率的检测;通过负反馈环路调节斜坡斜率,使斜坡斜率跟随电感电流下降斜率的变化.最终斜坡补偿带来的额外极点被固定下来,以便于补偿设计.在此基础上,引入瞬态增强电路,提高了负载阶跃响应速度.在5V输出电压下,负载从3A到100 mA阶跃时,输出上冲电压减小了150 mV,恢复时间缩短了10μs.负载从100 mA到3A阶跃时,输出下冲电压减小了130 mV,恢复时间缩短了12μs.
介绍了一种用于断续导通模式Buck变换器的效率提升电路.详细分析了影响转换效率的关键因素,在此基础上提出了一种高效率的整流管驱动控制方案.该方案具备自适应死区时间和电感电流过零检测的功能,在兼顾系统功耗的前提下大幅优化了体二极管导通损耗和反向电感电流损耗,实现效率最大化.在0.18 μmBCD工艺下完成了设计和仿真,仿真结果表明,输入3V、输出1.5V条件下,峰值效率高达96.6%,负载大于5 mA时转换效率高于90%.