【摘 要】
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本篇论文完成了一个10比特3.3V电源电压30.4MHz采样频率的流水线模数转换器的设计和芯片实现,研究探讨了欠采样信号输入的实现方法,并测试了本文所设计的模数转换器的主要性能
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本篇论文完成了一个10比特3.3V电源电压30.4MHz采样频率的流水线模数转换器的设计和芯片实现,研究探讨了欠采样信号输入的实现方法,并测试了本文所设计的模数转换器的主要性能参数。
该模数转换器以每级1.5位的流水线结构实现,重点针对对于高于奈奎斯特采样频率的欠采样输入频率对采样前端电路进行了设计。该模数转换器主要采用以下方法来实现欠采样和低功耗的要求:1.改进型栅压自举(bootstrap)采样开关用以实现采样高频输入信号的高线性度和低失真;2.电容翻转式(flip-around)采样保持电路降低了对运放的性能和功耗的要求;3.改进的单级增益自举的套筒式共源共栅运算放大器(telescopic cascode)获得了低功耗、高增益和大带宽的性能;4.优化的版图布局布线使得模拟前端电路和数字时钟电路的不匹配性降低。
该模数转换器芯片采用SMIC的0.35μm,3.3V,单层多晶六层金属的CMOS工艺实现,有效面积为1.47mn<2>,功耗为52mW。芯片在现有的测试条件下,电源电压为3.3V时,30.4MHz采样频率时的信噪失真比(SNDR)为56.5dB@30MHz,即在欠采样输入条件下,该模数转换器芯片可以达到9.1位有效位数的测试结果。
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