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相似文献
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1.
DESIGN SHOWCASE     
图1所示之5V、12位模拟一数字转换器(以下简称“A/D转换器”)可在较低的转换速率时吸取最低的电源电流.其典型功耗:每秒1个采样时为1/4mW,每秒90个采样时为1/2mW,每秒1.5k采样时为4.3mW.该转换器的电路具有完备的采样/保持、时钟、基准电压、串行数据输出、及所有必要的外围逻辑电路.  相似文献   

2.
日本某公司研制出可望加速实用数字电视机,数字磁带录象机和电视摄象机、高图象质量电视机推广应用的新型模/数(A/D)和数/模(D/A)转换器. 新转换器的分辨力为8位,最大采样速率为30兆赫,功耗为700毫瓦.一般全并行型通用A/D转换器约需17,000个元件才能组合成大规模集成电路,并需采用2微米极精确的制造技术,而该公司的串-并行A/D转换器仅需2,300个元件,能用5微米双极型通  相似文献   

3.
用FIFO设计A/D与DSP之间的接口   总被引:8,自引:0,他引:8  
在采用CCD对非透明薄板厚度的测量系统设计中,采用高速A/D和DSP等器件进行电路设计可以确定CCD的像点位置。由于A/D转换器的采样速率和DSP的工作时钟频率相差非常大,为了提高DSP的工作效率,避免数据丢失和控制方便,采用小容量的FIFO作为两者之间的接口可以产生很好的效果。  相似文献   

4.
设计实现了一个8通道12位逐次逼近式A/D转换器。A/D转换器内部集成了多路复用器和并行到串行转换寄存器、复合型D/A转换器,实现数字位的串行输出。整体电路采用HSPICE进行仿真,转换速率为133 ksps(千次采样每秒),转换时间为7.5μs。通过低功耗设计,工作电流降低为2.8 mA。芯片基于0.6μm BiCMOS工艺完成版图设计,版图面积为2.5 mm×2.2 mm。  相似文献   

5.
一种用于高速14位A/D转换器的采样/保持电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种采用0.35 μm CMOS工艺的开关电容结构采样/保持电路.电路采用差分单位增益结构,通过时序控制,降低了沟道注入电荷的影响;采用折叠共源共栅增益增强结构放大器,获得了要求的增益和带宽.经过电路模拟仿真,采样/保持电路在80 MSPS、输入信号(Vpp)为2 V、电源电压3 V时,最大谐波失真为-90 dB.该电路应用于一款80 MSPS 14位流水线结构A/D转换器.测试结果显示:A/D转换器的DNL为0.8/-0.9 LSB,INL为3.1/-3.7 LSB,SNR为70.2 dB,SFDR为89.3 dB.  相似文献   

6.
设计了一个工作在3.0V的10位40MHz流水线A/D转换器,采用了时分复用运算放大器,低功耗的增益自举telescopic运放,低功耗动态比较器,器件尺寸逐级减小优化功耗.在40MHz的采样时钟,0.5MHz的输入信号的情况下测试,可获得8.1位有效精度,最大积分非线性为2.2LSB,最大微分非线性为0.85LSB,电路用0.25μm CMOS工艺实现,面积为1.24mm2,功耗仅为59mW,其中同时包括为A/D转换器提供基准电压和电流的一个带隙基准源和缓冲电路.  相似文献   

7.
一个59mW 10位40MHz流水线A/D转换器   总被引:6,自引:2,他引:4  
设计了一个工作在3.0V的10位40MHz流水线A/D转换器,采用了时分复用运算放大器,低功耗的增益自举telescopic运放,低功耗动态比较器,器件尺寸逐级减小优化功耗.在40MHz的采样时钟,0.5MHz的输入信号的情况下测试,可获得8.1位有效精度,最大积分非线性为2.2LSB,最大微分非线性为0.85LSB,电路用0.25μm CMOS工艺实现,面积为1.24mm2,功耗仅为59mW,其中同时包括为A/D转换器提供基准电压和电流的一个带隙基准源和缓冲电路.  相似文献   

8.
介绍了一种采用0.5μm CMOS工艺的轨到轨输入共栅共源带输出阻抗增强结构的跨导放大器电路。该放大器用在一个8倍过采样率,输出速率500 kps的16位二阶Σ-Δ加流水线型结构的A/D转换器中,位于Σ-Δ环路的第一级,完成过采样、相减求差和残差放大的功能,是整个A/D转换器的重要模拟电路单元。在5 V电源电压下,该放大器的仿真结果为直流增益大于90dB,单位增益带宽大于100 MHz,相位裕度大于75°。  相似文献   

9.
本文介绍采用A/D转换器和DSP技术实现混频的一种实验方法,文章从频域角度分析与研究A/D转换器的频率变换功能,并采用欠抽样技术(带通采样技术)对高频带通信号进行采样,然后通过DSP软件编程对采样信号进行实时处理与滤波,便得到低频带通信号。与常规电子线路组成的混频器比较,这种基于A/D和DSP技术实现混频的实验结果表明:对一些固定频率的带通信号是可以实现下混频的。  相似文献   

10.
分析了流水线A/D转换器采样电容与反馈电容之间的增益失配,探究了运放有限增益与流水线残差输出及A/D转换器输出的关系,建立了精确的系统模型。通过建立14位流水线A/D转换器Verilog-A的行为级模型,在数字域对流水线A/D转换器输出数字码进行分段平移。在第一级级间增益误差达到±0.012 5时,校正前信噪比仅为62 dB,校正后信噪比提升到85 dB。提出的校正方法可有效补偿由流水线级间增益导致的数字输出不连续和线性度下降。  相似文献   

11.
7846RP 16位D/A转换器适合于空间飞行应用,根据 轨道不同,可以承受高于100krad(千拉德)的辐射。该转 换器具有正和负基准输入特性,并有一个片上输出放大器, 用户可以选择单极或者双极输出。  相似文献   

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Emerging telecom systems such as ADSL and VDSL demand state-of-the-art high speed and high resolution analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DBCs). Moreover, cost and power consumption issues require the use of specific A/D and D/A architectures to achieve the wanted resolution at the required speed at minimum power. In the first part of this article we present an overview of the various ADC and DAC architectures used in Alcatel Telecom systems over the past 15 years, with an emphasis placed on the evolution of ADCs and DACs for today's asymmetrical-digital-subscriber-loop (ADSL) applications. We then discuss design considerations for high-speed and high resolution ADCs for future very-high-data-rate digital subscriber-line (VDSL) technology  相似文献   

17.
随着半导体技术的进步,对A/D、D/A转换器的性能提出了更高的要求,用于制作A/D、D/A转换器的工艺技术也在不断改进.文章介绍了目前用于制作A/D、D/A转换器的主流工艺技术;结合相关产品,对比分析了各种工艺的优缺点,并对A/D、D/A转换器工艺技术的发展趋势进行了展望.  相似文献   

18.
本文从D/A与A/D转换器的基本概念和制造技术着手概述,特别对D/A和A/D转换器的应用之主要选择因素,进行了着重说明。随后,提出了D/A和A/D转换器优化品种的原则意见。  相似文献   

19.
Monolithic analog-to-digital (A/D) and digital-to-analog (D/A) converters suffer from the limited accuracy of the available circuit compensators. A self-calibration method allows the correction of the linearity errors of binary-weighted current-source arrays commonly used in high-speed converters. To achieve high-calibration accuracy a modified dual-slope method is used. This makes it possible to implement A/D and D/A converters with a resolution of 14 b or more at a conversion time of less than 15 μs  相似文献   

20.
朱勤专 《电讯技术》2003,43(6):78-80
通过建立A/D、D/A的数学模型,推导了A/D、D/A实现变频的基本公式,分析了量化噪声和变频损失,总结了其主要特点及其与模拟混频器的区别,说明A/D和D/A实现频率变换是切实可行的,在进行模数、数模转换的同时实现变频,有利于节省器件,简化电路。  相似文献   

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