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文章对2-1-1级联结构的高阶∑-△A/D调制器的非理想特性,包括时钟抖动、MOS开关噪声、比较器迟滞性、放大器的输入噪声、单位增益带宽和有限直流增益等,进行了分析,提出了基于Matlab的高层次建模方法。通过系统仿真确定关键的电路参数和性能指标,在较高层次指导A/D转换器的电路结构级和晶体管级设计。 相似文献
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为了满足在行为级对∑-△调制器进行完整仿真的需要,提出了在SIMULINK环境下∑-△调制器的噪声模型,包括采样时钟抖动、开关热噪声(kT/C噪声)、运算放大器的有限增益、有限带宽、压摆及饱和电压等非理想因素。在给出具体噪声模型的基础上,构造出二阶∑-△调制器模型。通过仿真,验证了噪声模型的正确性。 相似文献
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介绍了一种适用于数字音频应用的16位8 kHz Σ-Δ调制器,该电路采用单环三阶、单比特量化形式;为适应较低电压,采用带密勒补偿的两级运放.仿真结果显示,调制器在128倍过采样率时,带内信号信噪比可达到102.6.该电路采用UMC 0.18 μm混合信号工艺实现,工作电压为1.8 V,芯片版图面积为1.3 mm×1.3 mm. 相似文献
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设计了一个五阶单回路∑-△调制器,最高输入信号频率22kHz。通过改进积分器的结构,显著减小了开关电荷注入效应引起的调制器的谐波失真。整个电路采用0.6μm CMOS工艺设计。仿真显示,当采样频率为6MHz时,调制器的SNDR达到123dB,SNR超过125dB,满足18位A/D转换器的精度要求。 相似文献
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由于锂离子电池的充放电过程对应的是电池内部材料化学反应的过程,故其充放电过程是非线性的。为了精确地量测电池可输出电量,提出了一种行之有效的库仑监测法,重点阐述了如何在硬件上实现双∑-△ADC和微控制相关设计。该库仑监测法利用双∑-△ADC,在监测流经电池的瞬间电流的基础上,同时记录电池电压,以及芯片内外部温度等信息,最大程度上实现对电池可输出电量算法的补偿,从而构架高精度智能型电池管理系统。 相似文献
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设计了一种适于嵌入式FPGA应用的可重构Σ-Δ调制器,并采用高效的流水线结构实现,它能够被设置为3阶或5阶,可支持不同字长(16-/18-/20-/24-位)PCM数据的满幅输入。通过Matlab仿真,针对16位、44.1 kHz、过采样率为128的输入信号,工作在三阶情况下的调制器可以获得超过100 dB的信噪比(SNR);而在输入为24位1、92 kHz、过采样率为32时,工作在5阶情况下的调制器的信噪比(SNR)超过了150 dB,很好地抑制了通带内的噪声。 相似文献
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基于0.18μm标准CMOS工艺,设计并实现了一个单环三阶开关电容∑△调制器.电路采用具有加权前馈求和网络的积分器级联型拓扑结构,采用优化的具有正反馈的单级A类OTA来降低功耗.在设计中,采用电流优化技术来降低运算跨导放大器(OTA)的功耗.∑△调制器的过采样率为128,时钟频率为6.144 MHz,信号带宽为24 k... 相似文献
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引言精密仪器采用△∑ADC是一种简易方案,这与常规方案不同。常规方案在测量低电平信号(如应变计桥或热电耦)时需要放大来匹配ADC输入范围。常规方案在实现高精度电平和抑制时需要快速输出率和后处理,而且低阻抗源不能直接测量而需要缓冲。常规方案的必然结论是高精度△∑ADC走向复杂设计。 相似文献
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在简要介绍高阶1位量化∑-△A/D转换器基本原理的基础上,分析了∑-△调制器的噪声特性;介绍了传统线性模型下的噪声传递函数的设计方法.同时,结合实际高阶模拟∑-△调制器的开关电容实现电路,重点对影响调制器性能的非理想因素进行了详细分析,并采用程序建模仿真的方法指导电路设计.与传统设计方法的结果对比表明,文中的方法可以为电路设计提供更加可靠的依据. 相似文献
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设计一种新型低非线性失真拓扑的7阶1-bit∑-△调制器,该调制器可以直接用于模拟音频信号输入带反馈的D类功率放大器中。通过仿真表明,调制器的最大稳定输入值可以达到0.9,信噪比可达到130dB以上,即采用这种调制器的D类功放可实现90%的功率转化效率和高保真的音质。同时从新的角度阐释了高阶1-bit∑-△调制器的工作原理和设计过程。 相似文献
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