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根据电荷守恒原理对MCS(merged-capacitors switching)技术的原理进行了详细地阐述与分析。分析结果表明,采用MCS技术的MDAC除了需要信号地外,与传统MDAC在功能上是一致的,而且,在速度与功耗保持不变的情况下,可获得更高的电容匹配精度,从而降低了MDAC对电容失配的敏感度。此外,结合MCS技术和CFCS(commutated feedback capacitor switching)技术,提出了一种低DNL1.5位MDAC。数学分析表明,与典型的1.5位MDAC相比,所提出的1.5位MDAC中的电容失配对流水线ADC的DNL的影响明显减小且只需增加—个多路选择器,电路实现仍然简单,速度与功耗也维持不变。 相似文献
22.
设计了一种应用于12 bit 250 MS/s采样频率的流水线模数转换器(ADC)的运算放大器电路.该电路采用全差分两级结构以达到足够的增益和信号摆幅;采用一种改进的频率米勒补偿方法实现次极点的“外推”,减小了第二级支路所需的电流,并达到了更大的单位增益带宽.该电路运用于一种12 bit 250 MS/s流水线ADC的各级余量增益放大器(MDAC),并采用0.18 μm 1P5M 1.8 V CMOS工艺实现.测试结果表明,该ADC电路在全速采样条件下对于20 MHz的输入信号得到的信噪比(SNR)为69.92 dB,无杂散动态范围(SFDR)为81.17 dB,整个ADC电路的功耗为320 mW. 相似文献