[發(fā)明專利]低電壓電荷域流水線ADC子級電路在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201810627193.1 | 申請日: | 2018-06-19 |
| 公開(公告)號: | CN108809312A | 公開(公告)日: | 2018-11-13 |
| 發(fā)明(設計)人: | 陳珍海;占林松;胡娟;魏敬和;許媛;劉琦;寧仁霞;孫劍;呂海江 | 申請(專利權)人: | 黃山學院 |
| 主分類號: | H03M1/34 | 分類號: | H03M1/34 |
| 代理公司: | 深圳市百瑞專利商標事務所(普通合伙) 44240 | 代理人: | 楊大慶;葉綠林 |
| 地址: | 245000 安*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 低電壓 電荷域 流水線ADC 電路 子級 大小相等 電容 電荷傳輸電路 集成電路設計 電荷傳輸 復位開關 信號擺幅 電荷 子DAC 加減 受限 應用 | ||
本發(fā)明屬于集成電路設計技術領域,具體為一種低電壓電荷域流水線ADC子級電路,其包括2個低電壓電荷傳輸電路、低電壓電荷域子ADC電路、子DAC電路、2個大小相等的電荷傳輸電容C0n和C0p、2K+1?2個大小相等的電荷加減電容以及2個復位開關。其優(yōu)點是:本發(fā)明所提供的低電壓電荷域流水線ADC子級電路,克服了現有電荷域流水線ADC子級電路中信號擺幅受限的問題,可以廣泛應用于低電壓電荷域流水線ADC電路中。
技術領域
本發(fā)明涉及一種用于電荷域流水線模數轉換器的輸入信號擺幅增強型電荷信號傳輸電路,屬于集成電路技術領域。
背景技術
隨著數字信號處理技術的不斷發(fā)展,電子系統(tǒng)的數字化和集成化是必然趨勢。然而現實中的信號大都是連續(xù)變化的模擬量,需經過模數轉換變成數字信號方可輸入到數字系統(tǒng)中進行處理和控制,因而模數轉換器(ADC)在未來的數字系統(tǒng)設計中是不可或缺的組成部分。在寬帶通信、數字高清電視和雷達等應用領域,系統(tǒng)要求模數轉換器同時具有非常高的采樣速率和分辨率。這些應用領域的便攜式終端產品對于模數轉換器的要求不僅要高采樣速率和高分辨率,其功耗還應該最小化。
目前,能夠同時實現高采樣速率和高分辨率的模數轉換器結構為流水線結構模數轉換器。流水線結構是一種多級的轉換結構,每一級使用低精度的基本結構的模數轉換器,輸入信號經過逐級的處理,最后由每級的結果組合生成高精度的輸出。其基本思想就是把總體上要求的轉換精度平均分配到每一級,每一級的轉換結果合并在一起可以得到最終的轉換結果。由于流水線結構模數轉換器可以在速度、功耗和芯片面積上實現最好的折中,因此在實現較高精度的模數轉換時仍然能保持較高的速度和較低的功耗。
現有比較成熟的實現流水線結構模數轉換器的方式是基于開關電容技術的流水線結構。基于該技術的流水線模數轉換器中采樣保持電路和各個子級電路的工作也都必須使用高增益和寬帶寬的運算放大器。模數轉換器的速度和處理精度取決于所使用高增益和超寬帶寬的運算放大器負反饋的建立速度和精度。因此該類流水線結構模數轉換器設計的核心是所使用高增益和超寬帶寬的運算放大器的設計。這些高增益和寬帶寬運算放大器的使用限制了開關電容流水線模數轉換器的速度和精度,成為該類模數轉換器性能提高的主要限制瓶頸,并且精度不變的情況下模數轉換器功耗水平隨速度的提高呈直線上升趨勢。要降低基于開關電容電路的流水線模數轉換器的功耗水平,最直接的方法就是減少或者消去高增益和超寬帶寬的運算放大器的使用。
電荷域流水線模數轉換器就是一種不使用高增益和超寬帶寬的運算放大器的模數轉換器,該結構模數轉換器具有低功耗特性同時又能實現高速度和高精度。電荷域流水線模數轉換器采用電荷域信號處理技術。電路中,信號以電荷包的形式表示,電荷包的大小代表不同大小的信號量,不同大小的電荷包在不同存儲節(jié)點間的存儲、傳輸、加/減、比較等處理實現信號處理功能。通過采用周期性的時鐘來驅動控制不同大小的電荷包在不同存儲節(jié)點間的信號處理便可以實現模數轉換功能。
電荷域流水線ADC作為一種新型低功耗高速ADC實現技術,目前國內外對于該技術的理論和設計方法的研究還很不充分,對于采用低電壓納米級工藝的電荷域流水線ADC設計技術的研究,目前還未有相關文獻報道。要實現低電壓條件下可正常工作的電荷域流水線ADC,最核心的工作就是低電壓電荷域流水線子級電路的實現。因此很有必要提供一種在低電壓條件下完全可以工作的低電壓電荷域流水線ADC子級電路。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的是克服現有技術中存在的不足,提供一種適用于普通CMOS工藝的低電壓電荷域流水線ADC子級電路。
按照本發(fā)明提供的技術方案,其特征是:
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