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991.
ADC的前端是确定模数转换器接收和采样的信号质量的关键部分,若对该级设计的重视不够,则会对系统的整体性能产生不利影响。该文通过阐述前端设计的挑战及权衡因素,使工程设计人员能够采用一些通用方法,利用变压器或放大器进行匹配设计,得到一个高性能的模拟前端。  相似文献   
992.
《今日电子》2014,(6):63-63
AD9625是12位、2GSPS模数转换器即将上市。这款转换器拥有同类最佳噪声和动态范围性能,不但有利于提高接收器的灵敏度,还能于存在噪声、杂波、阻塞器和干扰器的环境中分辨较小的信号。这一性能上的突破,加上2GSPS的带宽以及集成的信号处理功能,为通信、仪器仪表和军事/航空应用实现直接RF采样奠定了基础。  相似文献   
993.
正STM32L0超低功耗系列微控制器基于32MHz ARM Cortex M0+处理器内核,内置12位模数转换器(ADC)和USB FS 2.0无晶振型解决方案。新产品的内部模数转换器树立了一个新的低功耗标准,在100ksps转换速率时,模数转换器耗电仅为40μA,在1.14Msps时,功耗仅升至200μA。结合处理器内  相似文献   
994.
ADI近期推出了两款14位模数转换器AD9249和AD9681,能以较小封装尺寸提供较低功耗。  相似文献   
995.
CMOS图像传感器中列并行模数转换器(ADC)的面积受到严格限制,ADC采样保持电路中的栅压自举开关也必须满足每列的面积要求。在传统单电容型栅压自举开关的基础上,利用源极跟随器在降低开关导通电阻的同时提高了电路的可靠性;通过体效应补偿电路降低输入变化对导通电阻的影响;同时,在列共用偏置电路上增加控制开关,减少不必要的功耗。提出的电路使用UMC 0.11μm CMOS工艺实现,电源电压为3.3 V,仿真结果表明开关导通电阻降低了约28.6%,输入范围内电阻变化率小于1.2%,有效位数提高了1 bit,而面积只增加了15%。流片后测试结果显示,以20 MS/s的采样频率对1.97 MHz的输入进行采样,测得信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)和有效位数(ENOB)分别为85.8 dB、71.1 dB和11.5 bit。  相似文献   
996.
针对用于数字控制DC/DC变换器中模数转换器(ADC)的特点,提出了一种改进型的延迟环ADC.该ADC工作在低电源电压下,输入电压范围为0.8~1.42 V,5位二进制编码输出高电位为1.2 V,电压转换精度为20 mV/LSB,采样频率最高可达50 MHz.电路工作有两种控制方式可选,一是外加频率为50 MHz的脉冲信号,一是外接1.2 V的电源电压进入自循环状态.最后,在SMIC 0.13 μm CMOS 1.2 V工艺下对电路进行了仿真和版图设计,仿真结果表明达到了预期的设计要求.  相似文献   
997.
采用流水线结构完成了一个10位精度100MHz采样频率的模数转换器的设计.该模数转换器采用采样保持电路、8级1.5位和最后一级2位子模数转换器的结构,电路使用全差分和开关电容电路技术.芯片采用台积电(TSMC)0.25 μm CMOS工艺,电路典型工作电压为2.5V,在室温下,输入信号为5MHz,采样频率100MHz时信号噪声失真比为59.7dB.  相似文献   
998.
一种快速的连续时间delta-sigma调制器设计方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种快速的连续时间delta-sigma调制器设计方法.该方法在设计初期就对性能、功耗和面积进行总体考虑和权衡,减少反复过程,达到快速设计的目的.使用该方法,在较小的功耗和面积的限制下设计了一个用于音频的三阶连续时间电流模式delta-sigma调制器,证明了该方法的正确性和有效性.  相似文献   
999.
本文介绍了一个1V 3阶单比特连续时间Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。该调制器采用SMIC 0.13um工艺,应用有源RC积分电路实现环路滤波器。本文提出并验证了一种连续时间Sigma-Delta调制器电路设计方法,电路设计效率大大提高。通过使用二级Class A/AB 运算放大器实现了调制器的低功耗性能。本文设计的调制器采用128倍的过采样率,在20K Hz的信号带宽内实现了91.22dB SNDR. 调制器工作在1V电源电压下,总的功耗只有60uW,而且有源芯片面积只有0.12mm2.  相似文献   
1000.
日前,德州仪器(TI)宣布推出最新高速模数转换器(ADC)系列的首款解决方案,其可从DC到高达550MHz的整个信号带宽内实现超低功耗及优异的动态性能。该款14位ADS4149拥有250MSPS的最高采样率,与性能最接近的低功耗ADC相比,能够在信噪比(SYR)提高3dB的同时将功耗锐降30%。这种低功耗与高性能的完美结合,  相似文献   
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