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ADC入門-基礎(chǔ)知識(shí)ADC入門-基礎(chǔ)知識(shí)ADC入門-基礎(chǔ)知識(shí)ADC是什么ADC:模擬——數(shù)字轉(zhuǎn)換器模擬——數(shù)字轉(zhuǎn)換器和數(shù)字——模擬轉(zhuǎn)換器是模擬系統(tǒng)和數(shù)字系統(tǒng)之間的橋梁,是現(xiàn)代微電子數(shù)字通訊系統(tǒng)中非常重要的模塊。2021/2/42ADC是什么ADC:模擬——數(shù)字轉(zhuǎn)換器模擬——數(shù)字轉(zhuǎn)換器和數(shù)字——模擬轉(zhuǎn)換器是模擬系統(tǒng)和數(shù)字系統(tǒng)之間的橋梁,是現(xiàn)代微電子數(shù)字通訊系統(tǒng)中非常重要的模塊。2021/2/42背景、發(fā)展隨著CMOS制作工藝的迅猛發(fā)展,越來(lái)越多的信號(hào)被移到數(shù)字領(lǐng)域來(lái)處理,從而達(dá)到降低成本,降低功耗,提高速度的目的。這就使我們迫切需要一種低功耗、低電壓而且能夠用標(biāo)準(zhǔn)深亞微米技術(shù)實(shí)現(xiàn)的ADC。2021/2/43現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)在高性能芯片的研究和設(shè)計(jì)方面還比較落后,這就造成了各種高性能芯片的巨大需求和國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)落后之間的巨大矛盾。而且,由于一些高端芯片產(chǎn)品受到國(guó)外的進(jìn)口限制,這對(duì)我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化發(fā)展以及民用電子通信工業(yè)的發(fā)展非常不利。這就迫使我們必須自己研究設(shè)計(jì)出高速、高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。2021/2/44發(fā)展方向在未來(lái),模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的主要發(fā)展方向是1、高分辨率2、高轉(zhuǎn)換速度3、低功耗4、單電源低電壓5、單片化2021/2/45高分辨率高分辨率:目前分辨率最高可以達(dá)到31bit(TI公司的ADS1282)10bit及以上分辨率的A/D轉(zhuǎn)換電路,它所達(dá)到的精度超過(guò)了現(xiàn)在工藝能實(shí)現(xiàn)的最大電容匹配,所以必須采用一定的校正措施。校正技術(shù)分為:2021/2/46高轉(zhuǎn)換速度
A/D轉(zhuǎn)換電路的速度主要是受運(yùn)放建立時(shí)間和比較器響應(yīng)速度的影響。因此必須優(yōu)化單級(jí)電路的建立特性,提高運(yùn)放的增益可以保證系統(tǒng)精度的同時(shí)確保運(yùn)放的大寬帶、提高運(yùn)放的壓擺率設(shè)計(jì)、壓擺區(qū)和線性建立區(qū)的合理分割等。目前國(guó)際上已經(jīng)產(chǎn)品化的ADC采樣速率最高可以達(dá)到2.2GSPs(Maxiam公司的MAX109)2021/2/47矛盾與解決在集成電路設(shè)計(jì)中,速度和精度兩者相互對(duì)立:如果追求高速度,就必須降低精度,比如Maxiam公司的MAX109,采樣速率達(dá)到2.2GSPs,但分辨率只有8bit;如果追求高精度,就必須降低速度,如TI公司的ADS1282,分辨率達(dá)到31bit,但采樣速率只有4KSPs;然而最常見的情況是根據(jù)不同的應(yīng)用在兩者之間進(jìn)行折中。我國(guó)從70年代開始研制ADC,至今已經(jīng)有8bit、10bit、12bit、14bit的ADC產(chǎn)品,但產(chǎn)品性能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到高端應(yīng)用的要求,與國(guó)外水平相差甚遠(yuǎn);高端ADC還處于高校和研究所的研究開發(fā)階段。2021/2/48低功耗、低電壓、單片化單元電路的一些優(yōu)化設(shè)計(jì)也可以降低功耗,如動(dòng)態(tài)偏置、開關(guān)電容動(dòng)態(tài)共模反饋以及動(dòng)態(tài)比較器等。低電壓是現(xiàn)在應(yīng)用發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì),主要有運(yùn)放的rail-to-rail設(shè)計(jì)、模擬開關(guān)的電壓自舉等方法。2021/2/49ADC的基本框架2021/2/410Nyquist采樣定理
Nyquist采樣定理:
其中,是輸入信號(hào)的頻率是采樣頻率
被采樣的信號(hào)只有在滿足采樣定理的情況下,才能夠被重構(gòu)還原。2021/2/411ADC的輸入輸出下圖是3位ADC的理想輸入輸出曲線。2021/2/412ADC的性能參數(shù)ADC的性能參數(shù)主要有:分辨率(Resolution)微分非線性(DifferentialNonlinearity簡(jiǎn)稱DNL)積分非線性(IntegralNonlinearity簡(jiǎn)稱INL)失調(diào)誤差增益誤差信噪比(SignaltoNoiseRatio)無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SpuriousFreeDynamicRange簡(jiǎn)稱SFDR)總諧波失真(TotalHarmonicDistortion,THD)轉(zhuǎn)換速度2021/2/413分辨率(Resolution)ADC的分辨率是指轉(zhuǎn)換器所能分辨的最小量化信號(hào)的能力。對(duì)于一個(gè)二進(jìn)制N位分辨率的ADC,假設(shè)滿擺幅的輸入范圍為
,所能分辨的最小電平則為
同時(shí),分辨率通常隨著噪聲和非線性的增加而下降,因此,描述ADC真正的分辨率還應(yīng)包括噪聲和非線性。2021/2/414微分非線性誤差(DNL)2021/2/415積分非線性誤差(INL)2021/2/416失調(diào)誤差失調(diào)誤差:零輸入時(shí)A/D轉(zhuǎn)換器輸入-輸出特性曲線的偏移。2021/2/417增益誤差增益誤差:滿量程輸出時(shí),實(shí)際的模擬輸入信號(hào)和理想的模擬輸入信號(hào)間的差值。增益誤差使傳輸特性曲線繞坐標(biāo)原點(diǎn)相對(duì)于理想特性曲線發(fā)生了一定角度的偏移。2021/2/418信噪比信噪比指ADC輸出信號(hào)功耗和噪聲功耗間的比值,用dB表示。其中,信號(hào)是指頻譜圖中基波分量的有效值,噪聲=總能量-信號(hào)能量和諧波的能量。理想的ADC噪聲主要來(lái)自量化噪聲。對(duì)于正弦輸入信號(hào),信噪比的理論最大值為:其中,N是ADC的位數(shù)。2021/2/419信噪失真比信噪失真比:基本的信號(hào)功耗與所有諧波失真,混疊諧波以及所有的噪聲功耗之和的比值。它是衡量模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的指標(biāo)。與輸入信號(hào)頻率、幅度等因素有關(guān)。2021/2/420無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍2021/2/421總諧波失真(TotalHarmonicDistortion)
總諧波失真:整個(gè)頻帶中各次諧波的功率之和。2021/2/422轉(zhuǎn)換速度
轉(zhuǎn)換速度是指ADC每秒將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的次數(shù),其單位為ksps或Msps(kilo/MillionSamplesperSecond)。2021/2/423CMOSADC的結(jié)構(gòu)CMOSADC的結(jié)構(gòu)有很多種,其中主要包括
FlashADC
兩步式ADC
逐次逼近型ADC
∑-?ADC
PipelineADC
2021/2/424FlashADC的基本架構(gòu)以及工作原理全并行ADC(Flash
ADC)原理:
假如一個(gè)n位的全并行結(jié)構(gòu)ADC,通常是由
個(gè)并行比較器,
個(gè)參考電壓及二進(jìn)制譯碼電路組成。基準(zhǔn)間隔是
即一個(gè)LSB。每一個(gè)比較器對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣,并把輸入信號(hào)與相對(duì)應(yīng)的參考電壓相比較,后將比較結(jié)果輸入到優(yōu)先編碼的編碼電路進(jìn)行編碼,最終輸出N位的二進(jìn)制編碼。2021/2/425FlashA/D轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)圖全并行A/D轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)圖3bitFlashADC的基本框架2021/2/426FlashADC優(yōu)缺點(diǎn)全并行結(jié)構(gòu)的ADC實(shí)現(xiàn)一次轉(zhuǎn)換只需要整個(gè)電路比較一次,所以其轉(zhuǎn)換速率非???。但對(duì)于一個(gè)n位的全并行結(jié)構(gòu)ADC,它需要
個(gè)并行比較器和參考電壓,隨著ADC位數(shù)的提高,其電路復(fù)雜程度會(huì)隨著指數(shù)上升。因此,這種結(jié)構(gòu)主要用來(lái)設(shè)計(jì)高速、中低分辨率(≤6bit)的ADC。2021/2/427兩步式模數(shù)轉(zhuǎn)換器兩步式模數(shù)轉(zhuǎn)換器是由一個(gè)兩級(jí)位數(shù)相同的FlashADC(分別用于高位和低位量化)。一個(gè)D/A轉(zhuǎn)換器和一個(gè)減法器構(gòu)成。兩步式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理為:
第一步,采樣保持電路輸入信號(hào),在保持階段,第一個(gè)FlashADC對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行量化,產(chǎn)生高位的數(shù)據(jù),然后這個(gè)數(shù)據(jù)通過(guò)一個(gè)D/A轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換回模擬量,并與輸入的模擬信號(hào)相減。第二步,相減所得的余量被送入第二季FlashADC中進(jìn)行量化,并產(chǎn)生低位的數(shù)據(jù)。最終的輸出結(jié)果是由高位的數(shù)據(jù)和低位的數(shù)據(jù)組合而成。2021/2/428兩步式A/D轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)圖2021/2/429兩步式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點(diǎn)兩步式ADC的轉(zhuǎn)換時(shí)間比全并行ADC的轉(zhuǎn)換時(shí)間長(zhǎng),但相對(duì)于其他結(jié)構(gòu)的ADC而言,還是非??斓摹?duì)于一個(gè)n位分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,兩步式ADC只需要個(gè)比較器,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于全并行ADC所需要的比較器。大大節(jié)省了芯片的功耗和面積。與全并行ADC相比,兩步式ADC還增加了一個(gè)DAC和一個(gè)減法器。這樣可以在減法器后面增加一個(gè)剩余信號(hào)放大器以避免過(guò)小的剩余信號(hào),通常選擇增益為
的運(yùn)算放大器來(lái)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),這樣做的好處可以使兩個(gè)并行轉(zhuǎn)換器共用相同的參考電壓。2021/2/430逐次逼近型ADC逐次逼近型ADC也被稱為二進(jìn)制搜索ADC,它是用一個(gè)高速高精度的比較器將模擬輸入信號(hào)與前一次得到的模數(shù)轉(zhuǎn)換結(jié)果通過(guò)DAC后的輸出相比較,以此來(lái)得到從MSB到LSB的每一位。逐次逼近型ADC除了需要一個(gè)比較器外,還要包含一個(gè)采樣保持電路、一個(gè)逐次逼近寄存器(SAR)和一個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。逐次逼近型ADC的結(jié)構(gòu)如下圖所示。2021/2/431逐次逼近型ADC結(jié)構(gòu)圖2021/2/432逐次逼近型ADC的適用系統(tǒng)逐次逼近型ADC的轉(zhuǎn)換周期是從采樣模擬信號(hào)開始的,采樣值與DAC初始化輸出結(jié)果相減,輸出的差被比較器量化,該比較器通過(guò)輸出的結(jié)果指示SAR增加還是減小DAC的輸出,然后輸入采樣減去新的DAC輸出,該過(guò)程一直重復(fù),直到滿足所要求的精度為止。逐次逼近型ADC完成n位數(shù)字轉(zhuǎn)換需要N個(gè)時(shí)鐘周期來(lái)完成。因此,當(dāng)分辨率提高時(shí),轉(zhuǎn)換器的速度就會(huì)相應(yīng)的降低。逐次逼近型ADC的靜態(tài)誤差會(huì)受到DAC線性度的限制,通過(guò)校準(zhǔn)或者微調(diào)DAC可以獲得非常高的分辨率。因此逐次逼近型ADC常用于高分辨率、低速的系統(tǒng)及設(shè)備。2021/2/433∑-?ADC
∑-?ADC線性度很高,但同時(shí)對(duì)器件的匹配要求不高?!??ADC通常由一個(gè)積分器、一個(gè)比較器、一個(gè)1位的DAC和一個(gè)數(shù)字濾波器構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)如下圖?!??ADC首先將輸入信號(hào)與DAC輸出相減得到一個(gè)差值,這個(gè)差值通過(guò)積分器積分,得到的電壓值通過(guò)比較器與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,從而得到一位數(shù)字輸出。然后,這個(gè)數(shù)字量作為DAC的輸入進(jìn)入下一個(gè)轉(zhuǎn)換周期。2021/2/434∑-?型ADC結(jié)構(gòu)圖2021/2/435∑-?ADC的優(yōu)缺點(diǎn)及應(yīng)用∑-?ADC實(shí)際上是以最低的分辨率(l位)來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的數(shù)字化。為了提高分辨率,要再對(duì)比較器的輸出進(jìn)行數(shù)字濾波。它的最高分辨率現(xiàn)在可以達(dá)到24位,但這卻是以犧牲速度換取的。每輸出一次完整的結(jié)果,都需要對(duì)輸入信號(hào)采樣很多次。∑-?ADC的特點(diǎn)是模擬電路的比例小,對(duì)模擬電路的要求降低,結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單?!??ADC現(xiàn)在主要是應(yīng)用在音頻、圖像處理和ADSL通信等領(lǐng)域。2021/2/436pipelineADCpipelineADC的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖pipelineADC的基本單元PipelineADC(1bit)PipelineADC(1.5bit)PipelineADC的優(yōu)缺點(diǎn)2021/2/437PipelineADC的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖2021/2/438pipelineADC的基本單元采樣保持電路(S/H)子AD電路MDAC電路(乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器)誤差校正電路基準(zhǔn)源時(shí)鐘電路數(shù)字編碼電路2021/2/439采樣保持電路采樣保持電路2021/2/440采樣開關(guān)2021/2/441三種機(jī)制產(chǎn)生誤差1、溝道電荷注入2、時(shí)鐘饋通3、KT/C噪聲2021/2/442溝道電荷注入2021/2/443時(shí)鐘饋通2021/2/444KT/C噪聲2021/2/445誤差的消除
以上誤差的存在,對(duì)于高速高精度PipelineADC來(lái)說(shuō)是很不利的,因此需要采取一定措施來(lái)減小。
減小電荷注入效應(yīng)和時(shí)鐘饋通效應(yīng)引起的誤差的方法有很多種,用得較多的有兩種:采用虛擬開關(guān)和采用全差分采樣電路。
虛擬開關(guān)將溝道電荷和時(shí)鐘饋通引起的電荷變化用另一晶體管來(lái)消除;
差分電路將這些誤差轉(zhuǎn)換為共模干擾來(lái)減小其影響,但需要系統(tǒng)有較高的共模抑制比和使KT/C噪聲增加到原來(lái)的兩倍,這可以通過(guò)增加采樣電容大小來(lái)減小,但會(huì)增加功耗。2021/2/446子AD電路示意圖2021/2/447子AD電路的組成參考電壓發(fā)生器比較器編碼電路2021/2/448參考電壓發(fā)生器基準(zhǔn)源分壓電路2021/2/449比較器使用開環(huán)運(yùn)算放大器作為比較器采用前置放大器+鎖存放大器的預(yù)放大鎖存比較器直接采用鎖存比較器2021/2/450預(yù)放大鎖存比較器2021/2/451比較器的誤差
比較器的主要誤差為失調(diào)和噪聲。
其中失調(diào)主要是鎖存放大器中元件的不匹配造成的,特別是動(dòng)態(tài)鎖存器,其失調(diào)很容易達(dá)到100mV左右。
噪聲方面主要有回饋噪聲和熱噪聲。回饋噪聲是指由于比較器輸出端的電壓的快速變化通過(guò)寄生電容耦合到輸入端,使得輸入信號(hào)產(chǎn)生較大的毛刺,這些毛刺即為回饋噪聲。它可以通過(guò)將輸出與輸入進(jìn)行隔離來(lái)降低耦合作用來(lái)削弱。2021/2/452MDAC電路2021/2/453誤差校正電路
誤差校正電路主要有模擬誤差校正電路和數(shù)字誤差校正兩種。
模擬誤差校正往往采用模擬輔助電路(一般為運(yùn)放)來(lái)對(duì)誤差進(jìn)行存儲(chǔ)和校正,這種方法由于加入了運(yùn)放,因此會(huì)較明顯地增加功耗,而且模擬輔助電路由于本身的非理想因素,也可能會(huì)引入新的誤差。當(dāng)設(shè)計(jì)不合理時(shí),最終誤差可能會(huì)比沒有加入模擬誤差校正前還大。2021/2/454誤差校正電路
數(shù)字誤差校正又有冗余位數(shù)字誤差校正和數(shù)字后臺(tái)誤差校正兩種校正方法,它采用數(shù)字電路實(shí)現(xiàn),使得其功耗相比于模擬誤差校正大大降低。
數(shù)字誤差校正電路可以在一定范圍內(nèi)校正比較器失調(diào)產(chǎn)生的誤差、MDAC的級(jí)間增益誤差、電容失配引起的誤差等誤差,可以提高系統(tǒng)線性度。
在如今的高精度PipelineADC系統(tǒng)中數(shù)字誤差校正電路已經(jīng)成為一個(gè)不可缺少的組成部分。2021/2/455普通2位子ADC的傳輸特性曲線2021/2/456有冗余位校正的2位子ADC的傳輸特性曲線2021/2/457PipelineADC(1bit)下圖1是一個(gè)每級(jí)分辨率是1位的PipelineADC結(jié)構(gòu)圖。這種N位ADC由N級(jí)構(gòu)成,每一級(jí)由一個(gè)比較器和一個(gè)采樣保持電路構(gòu)成。PipelineADC的每一級(jí)結(jié)構(gòu)都是相同的。第i級(jí)的輸入為前一級(jí)的輸出
,在下一個(gè)時(shí)鐘到來(lái)后第i級(jí)將輸入電壓與0電壓比較,比較器的輸出結(jié)果既是轉(zhuǎn)換結(jié)果的第i位。此外,電壓
乘2再根據(jù)比較器的輸出是高是低分別減去或加上基準(zhǔn)電壓
。PipelineADC的每一級(jí)的運(yùn)算表達(dá)式如下:
其中
定義為:
時(shí)
;
時(shí)
;其每一級(jí)的傳輸曲線可以用圖2表示(圖中的輸入輸出是以
歸一化的):2021/2/458圖1PipelineADC的結(jié)構(gòu)圖2021/2/459Stagei的傳輸曲線2021/2/460PipelineADC(1.5bit)1.5bit結(jié)構(gòu)圖2021/2/461
可以看到它由兩個(gè)比較器、一個(gè)DAC、一個(gè)采樣保持電路構(gòu)成。兩個(gè)比較器將Vi分成3段,
分別對(duì)應(yīng)比較器的三種輸出00、01、11。
DAC根據(jù)比較器輸出的編碼來(lái)選擇輸出的電壓值,當(dāng)比較器輸出00,即當(dāng)比較器輸出01,即當(dāng)比較器輸出11,即工作原理622021/2/462工作原理最終,與的關(guān)系為:2021/2/4
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