【摘 要】
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该文中,分析了Nyquist ADC各种参数的意义、单阶ΣΔ调制器的原理和高阶ΣΔ调制器的原理.给出了解决高阶ΣΔ调制器不稳定性的方案:该设计的电路采用两级和单级级联的ΣΔ调
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该文中,分析了Nyquist ADC各种参数的意义、单阶ΣΔ调制器的原理和高阶ΣΔ调制器的原理.给出了解决高阶ΣΔ调制器不稳定性的方案:该设计的电路采用两级和单级级联的ΣΔ调制器的设计,并且考虑了开关运放积分器噪声的影响.用SPICE仿真以确定调制器最合适的系数,保证运放输出不超出低电压的工作范围,同时保证开关运放网络的正确性.为了解决在低电压工作条件下,电源电压过低所导致的开关导通电阻太大和运放的输出摆幅过小的问题,在分析了几种现有的解决方案基础上,提出和设计了一套可行的解决方案:采用开关运放技术以工作在更低的电源电压下,及采用多级运放以增大输出摆幅.使用开关运放技术不需特殊工艺,具有电路简单,可靠性高的特点,而且可以避免开关电容电路中电压倍增器的设计.而折叠式共源共栅电路作运放第一级,AB类作运放第二级,运放具有很高的增益、输入共模范围、较宽输出摆幅及很好的稳定性.该文最后实现两个设计,一个使用0.6微米工艺,1.5V电源电压下,实现动态范围74dB,12bit转换精度.第二个采用0.5微米工艺,900mV电源电压下,实现动态范围77dB,12bit转换精度.
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