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基于ISO/IEC18000-6C协议设计了一种最高工作频率为48 MHz可用于UHF RFID系统的∑-ΔDAC的插值滤波器。该滤波器采用级联补偿滤波器、半带滤波器和级联积分梳状(CIC)滤波器的系统结构以降低设计复杂度。基于正则符号编码(CSD)技术将前两级滤波器中的乘法运算转化为移位相加以降低功耗和面积。同时,对CIC滤波器进行结构优化,进一步降低功耗。整个设计在MATLAB下完成系统仿真,并经过代码仿真、逻辑综合、布局布线等一系列数字流程。整个滤波器用标准0.18μm CMOS工艺实现,核心芯片面积小于0.52 mm2功耗约为5 mW。经仿真验证,满足性能要求。 相似文献
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从16比特音频数模转换器中的插值滤波器结构分析入手,给出了通过采用半带滤波器、CIC插值滤波器和补偿滤波器等来降低电路复杂性的具体方法。该方法可使通带内信噪比(SNR)达到100dB以上,并能较好的抑制通带噪声。 相似文献
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介绍了一种用于∑-△音频DAC中能有效节省面积的插值器设计与ASIC实现方法.阐述了插值器的基本原理及常用设计方法.针对单级多倍插值器电路硬件消耗较大的问题,提出了4级级联多倍插值器结构和串行计算的电路架构.采用Synopsys和Cadence公司的EDA工具进行了完整的硬件电路设计、仿真和版图设计.芯片留片采用VIS公司3.3V.0.35 μm的CMOS工艺. 相似文献
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设计了一种用于移动通信终端的13bit,8kHz采样的∑△DAC。数字部分的∑△调制器只用了2个加法器实现,占用芯片面积很小。通过直接驱动D类功放,芯片最大输出功率为98mW。仿真表明功放输出效率为86.2%,最大信噪比为80dB。 相似文献
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介绍了一种应用在音频系统的∑△power DAC。对整个∑△power DAC的设计进行了详细的介绍,实际的硬件用Synopsys工具进行了完整的电路设计、仿真和版图设计。在MP3中得到实际应用,音质效果良好。 相似文献
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∑-△ADC是中频信号处理的重要模块。为了抑制∑-△ADC特有的带外噪声成型.文中给出了用CIC滤波器来匹配噪声抑制滤波器,并对采样后的数据再进行下采样,以降低噪声和后端硬件成本的设计方法。同时讨论了CIC的结构及其阶数与∑-△ADC阶数的关系。最后分析了其对信号处理的性能影响。 相似文献
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介绍了一种带宽150 kHz、16 bit的∑-△模数转换器中的降采样低通滤波器的设计和实现.系统采用Sharpened CIC (cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)频率补偿技术对通带的下降进行补偿,最后级联三个半带滤波器输出.芯片采用SMIC 0.18 μm CMOS工艺实现,系统仿真和芯片测试结果表明,性能满足设计指标要求.与传统音频领域的∑-△ADC应用相比,该设计在很大程度上拓展了处理带宽,提高了处理精度,并且便于集成在SOC芯片中,主要应用于医疗仪器、移动通信、过程控制和PDA(personal digital assistants)等领域. 相似文献
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基于∑-△技术的DBF中抽取滤波器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了在基于∑-△技术的数字波束合成(DBF)中抽取滤波器系统设计方法和具体实现方案。CIC滤波器、补偿滤波器、FIR滤波器三级级联方式一方面降低了采样率,另一方面对∑-△调制完成解调。通过实例仿真,证明了设计的可行性。 相似文献
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本文提出了一种用于过采样∑-△DAC和D类音频功率放大器的插值滤波器的设计方法,利用此方法设计出了一个4倍的插值滤波器. 相似文献
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20位∑-△A/D转换器的设计 总被引:3,自引:2,他引:1
文章介绍了20位、5V单电源过采样∑-△A/D转换器,根据精度与阶数和过采样比的关系,设计了4阶蒡-驻调制器。在∑-△调制器中添加了局部负反馈,使转换器能对满量程(FS)输入信号进行精确转换;在梳状滤波器后面添加了补偿电路,补偿梳状滤波器在基带内的衰减,使基带内的纹波小于0.001dB。本电路采用0.6滋mCMOS工艺,电路的结构和精度通过了HSPICE、STAR-SIM等EDA软件的验证。 相似文献
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本文提出了一种用于过采样∑-ΔDAC和D类音频功率放大器的插值滤波器的设计方法,利用此方法设计出了一个4倍的插值滤波器。 相似文献
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设计了一种应用于24位音频DAC中实现128倍过采样的插值滤波器,该插值滤波器采用多级插值的方法,根据前后级采样速率不同的特点,选择不同的滤波器结构.采用一种基于CSD编码的方法来实现一种多相结构,这种多相结构不需要乘法器.该方法在减小了控制系统复杂性的同时也减小了芯片的面积.仿真结果表明,该插值滤波器的通带纹波和阻带衰减都达到了设计要求. 相似文献
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RussellAnderson 《电子产品世界》2003,(8A):i011-i013
数据转换器分辨率和速度一直处于不断改进中。25年之间模数转换器的分辨率从16位提高到24位。DS A/D转换器的构架能够实现如此激动人心的分辨率突破,虽然这听起来让人振奋,但是为了达到最佳效果,我们仍然需要正确选择许多参数。随着取样、调制时钟和PGA的调整,在相同数据速率下性能方面却有所不同。在优化数据转换结果时,对于方方面面做到完全了解并非易事。另外一些问题还包括输入阻抗、滤波器响应、抗混淆,以及长期漂移。 相似文献