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ADC入门 基础知识资料讲解
我国从 70 年代开始研制 ADC,至今已经有 8 bit、10 bit、 12 bit、14 bit 的 ADC产品,但产品性能还远远达不到高端应 用的要求,与国外水平相差甚远;高端 ADC还处于高校和研究所 的研究开发阶段。
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低功耗、低电压、单片化 单元电路的一些优化设计也可以降低功 耗,如动态偏置、开关电容动态共模反馈以 及动态比较器等。低电压是现在应用发展的 一个趋势,主要有运放的rail-to-rail设计、 模拟开关的电压自举等方法。
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Flash ADC 的基本架构以及工作原理
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发展方向
在未来,模数转换芯片的主要发展方向是 1、高分辨率 2、高转换速度 3、低功耗 4、单电源低电压 5、单片化
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高分辨率
高分辨率:目前分辨率最高可以达到 31 bit(TI公司的ADS1282) 10bit及以上分辨率的A/D转换电路,它所达到的精度超过了现在工艺能 实现的最大电容匹配,所以必须采用一定的校正措施。校正技术分为:
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分辨率(Resolution)
ADC的分辨率是指转换器所能分辨的最小 量化信号的能力。对于一个二进制N位分辨率 的ADC,假设满摆幅的输入范围为 V ref ,所能分 辨的最小电平则为 LSB Vref 同时,分辨率通常
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随着噪声和非线性的增加而下降,因此,描述 ADC真正的分辨率还应包括噪声和非线性。
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背景、发展 随着CMOS制作工艺的迅猛发展,越来越 多的信号被移到数字领域来处理,从而达到 降低成本,降低功耗,提高速度的目的。 这就使我们迫切需要一种低功耗、低电 压而且能够用标准深亚微米技术实现的ADC。
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现状
国内在高性能芯片的研究和设计方面还比较落 后,这就造成了各种高性能芯片的巨大需求和国内芯 片产业落后之间的巨大矛盾。而且,由于一些高端芯 片产品受到国外的进口限制,这对我国国防现代化发 展以及民用电子通信工业的发展非常不利。这就迫 使我们必须自己研究设计出高速、高精度的模数转 换器。
信噪比指ADC输出信号功耗和噪声功耗间的比值,用
dB表示。
SNR10logPsignal Pnoise
其中,信号是指频谱图中基波分量的有效值,噪声=总能量
-信号能量和谐波的能量。理想的ADC噪声主要来自量化
噪声。对于正弦输入信号,信噪比的理论最大值为:
SN (6 R .0N 2 1 .7)d 6B
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微分非线性误差(DNL)
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积分非线性误差(INL)
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失调误差
失调误差:零输入时A/D转换器输入-输出特性 曲线的偏移。
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增益误差
增益误差:满量程输出时,实际的模拟输入信号和理想的模拟 输入信号间的差值。增益误差使传输特性曲线绕坐标原点相对 于理想特性曲线发生了一定角度的偏移。
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信噪比
T H D Vk22Vk32Vk42 Vk N 210 % 0 Vfund
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转换速度
转换速度是指 ADC 每秒将输入的模拟信 号转换成数字信号的次数,其单位为 ksps 或 Msps(kilo/Million Samples per Second)。
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CMOS ADC 的结构
CMOS ADC 的结构有很多种,其中主要包括 Flash ADC 两步式ADC 逐次逼近型ADC ∑-∆ADC Pipeline ADC
数字校正 运用算法逻辑等后台处理技 术来消除电路对温度及误差 匹配等方面所产生的影响
缺点
模拟校正 采用电容误差平均技术
需要一个额外的始终周期, 这样便降低了电路速度。
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高转换速度
A/D转换电路的速度主要是受运放建立时间和比 较器响应速度的影响。因此必须优化单级电路的建 立特性,提高运放的增益可以保证系统精度的同时 确保运放的大宽带、提高运放的压摆率设计、压摆 区和线性建立区的合理分割等。目前国际上已经产 品化的 ADC 采样速率最高可以达到 2.2GSPs (Maxiam公司的 MAX109)
其中,N是ADC的位数。
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信噪失真比 信噪失真比:基本的信号功耗与所有谐 波失真,混叠谐波以及所有的噪声功耗之和 的比值。它是衡量模数转换器最重要的指标。 与输入信号频率、幅度等因素有关。
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无杂散动态范围
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总谐波失真(Total Harmonic Distortion)
总谐波失真:整ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ频带中各次谐波的功率之 和。
分辨率(Resolution) 微分非线性(Differential Nonlinearity简称 DNL) 积分非线性(Integral Nonlinearity 简称 INL) 失调误差 增益误差 信噪比(Signal to Noise Ratio) 无杂散动态范围(Spurious Free Dynamic Range 简称 SFDR) 总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD) 转换速度
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ADC的基本框架
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Nyquist 采样定理
Nyquist 采样定理:
1 fin 2 fs
其中, fin 是输入信号的频率 f s 是采样频率
被采样的信号只有在满足采样定理的情况下,才 能够被重构还原。
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ADC的输入输出 下图是3位ADC的理想输入输出曲线。
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ADC的性能参数
ADC 的性能参数主要有:
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矛盾与解决
在集成电路设计中,速度和精度两者相互对立:如果追求高 速度,就必须降低精度,比如 Maxiam 公司的MAX109,采样速率 达到 2.2 GSPs,但分辨率只有 8bit;如果追求高精度,就必须 降低速度,如 TI 公司的 ADS1282,分辨率达到 31 bit,但采 样速率只有 4KSPs;然而最常见的情况是根据不同的应用在两者 之间进行折中。
目录
1、ADC是什么 2、背景、发展 3、现状 4、发展方向 5、ADC的基本框架 6、Nyquist采样定理 7、ADC的输入输出 8、ADC的性能参数 9、CMOS ADC 的结构 10、pipeline ADC 11、集成电路的设计方法
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ADC是什么 ADC:模拟——数字转换器
模拟——数字转换器和数字——模拟转 换器是模拟系统和数字系统之间的桥梁,是 现代微电子数字通讯系统中非常重要的模块 。