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相似文献
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1.
设计了一种12位精度,200 kS/s采样率的逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)。针对传统的电容开关切换算法的大电容面积和高功耗,采用一种新型的电容开关切换算法,提高了转换精度,降低了功耗。此外,比较器电路采用一种全差分动态比较器和静态预放大比较器分时工作的方法,进一步降低了功耗。基于TSMC 0.18μm CMOS工艺,对电路进行了设计和仿真。仿真结果表明,在采样率为200 kS/s时,信号噪声失真比(SNDR)为70.94 dB,有效位数(ENOB)为11.49位,功耗为22μW,优值系数(FOM)为38.2 fJ/(Conversion·step)。  相似文献   

2.
基于0.13μm CMOS工艺,设计了一种采样率达到1 MS/s的10位逐次逼近模数转换器,其中逐次逼近数字控制逻辑采用全定制的方法,减小了数字单元的面积和功耗;比较器中的预放大器分别采用了二极管连接和开关管复位的方式将各级运放的输出短接,加快比较速度,最后一级锁存器采用改进的两级动态锁存器,进一步提升比较速度的同时降低了失调误差。实验结果表明,1.2 V电源电压下,所设计的ADC采样率达到1 MS/s,输入信号频率为12.5 kHz时,测得的输出信号信噪比为54.47 dB,SFDR为45.18 dB。  相似文献   

3.
简单介绍了SAR A/D基本结构.基于该结构,设计了采用两级差分放大器作为前置放大,最后采用一级差分输入的自偏压差分放大器输出结果.该电路采用0.18um工艺实现,对其进行了仿真,得到的仿真结果和波形说明了该比较器可应用于逐次逼近结构的模数转换器.  相似文献   

4.
设计了一个可以集成在CMOS有源像素传感器列信号处理电路中的5位逐次逼近型模数转换器.在系统的内部实现了相关双次采样电路,有效地抑制了固定噪声.前端采样器与ADC并行工作,避免了并行延时,显著地提高了信号转换速度,采样率达到了4 MS/s.连续采集数据时可以根据输入信号的大小自动决定工作与否,大大地降低了系统功耗.工作时模拟部分的功耗小于300 μW.采用0.35μm CMOS工艺设计,系统的整体大小仅为25μm×1 mm.  相似文献   

5.
时间交织型SAR ADC对包括电容失配在内的通道间失配较敏感,其中电容失配既包括通道内的失配也包括通道间的失配,是影响时间交织型SAR ADC性能的重要因素。为了提升时间交织型SAR ADC的性能,基于对SAR ADC中DAC电容失配对时间交织型SAR ADC影响的分析,结合单通道低速工作SAR ADC的电容校正方法,提出了一套适用于时间交织型SAR ADC的电容校正方法,实现了超过9 dB的SFDR和超过2.5 dB的SNDR性能提升。  相似文献   

6.
基于压控振荡器(VCO)结构的比较器,提出了一种二阶噪声整形逐次逼近型(NS-SAR)模数转换器(ADC).首先采用对电源电压敏感度较低且噪声性能更优越的VCO比较器,随后通过动态放大器优化噪声传递函数的零极点,最后通过噪声整形结构抑制信号带内噪声.基于180 nm CMOS工艺,设计了一款12位20 MS/s NS-...  相似文献   

7.
在工业电器设备电源切换控制中,通常采用机械触点开关或无触点的电子开关。机械开关(含继电器)在正常工作时接触点电阻极小,几乎无功率消耗。但是,机械触点切换时会产生冲击电流,由冲击电流产生的电弧不但会烧蚀开关触点,还会使负载和电网特性变坏。以可控硅为核心的无触点电子开关具有过零切换特性,几乎不产生冲击电流。但是可控硅导通时有管压降,造成可控硅电子开关有功率损耗、散热等问题。冲击电流和功率损耗,是大功率负载开关电路中不容忽视的问题。  相似文献   

8.
提出了一种基于I2C总线驱动的锅炉温度测量系统,介绍了系统的结构、硬件设计和软件开发。系统以单片机为核心,选用了I2C总线器件PCF8591实现A/D转换,及I2C总线接口的E2PROM芯片AT24C01存储温度值。系统的数据交换都是基于I2C总线的通信标准,该设计方案结构简单、易于扩展,提高了锅炉温度测量的精度和抗干扰能力,具有实际应用价值。  相似文献   

9.
介绍了一种基于I2C总线的测温系统接口技术,并根据相应总线规范设计出传感器与单片机的接口。弥补了多数I2C总线测温系统无法进行远程检测的不足,而且与常规的多点温度测量系统相比,接口电路大为简化,可扩展性更强。  相似文献   

10.
胡伟  张广明 《微处理机》2005,26(4):63-65
本文以监测起重机刚度和稳定性为例,介绍了一种基于I2C总线的智能监控装置,该装置的设计采用Philips公司的基于I2C总线的单片机及外围芯片组,整个装置在工程中应用稳定、可靠,具有很好的推广价值.  相似文献   

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