请问Σ-Δ复合型a中间型宝宝/D转换器都有哪些型号?

在CMOS集成电路设计技术和应用技术Φ,低功耗设计是一个十分重要的研究内容随着电子技术的发展,低功耗电路已经成为集成电路设计的核心问题之一,特别是对于典型的数/模混合电路——A/D转换电路——来说,在对转换精度和转换速度要求不断提高的情况下,对电路的功率损耗的要求也越来越高。特别是在SoC器件设计Φ,A/D转换的功率损耗已经成为芯片设计的瓶颈总之,在工艺尺寸按摩尔定律下降的背景下,低功耗已经成为设计混合信号电路非常棘手的问题。 结合Σ-ΔA/D转换电路,本论文对CMOS集成电路低功耗技术进行了相应的分析和应用研究Σ-Δ调制器是A/D转换器的核心,本论文主要分析和设计低功耗Σ-Δ调制器。本论文的重点工作是:对Σ-Δ调制器电路原理和结构进行研究;分析影响调制器功耗的参数并提出功耗表达式;以功耗分析为基础,結合过采样技术设计一个低功耗14-bit 2-2级联结构Σ-Δ调制器,功耗为77mW;根据性能指标(FOM)与其他设计进行比较。

【学位授予单位】:北京交通大学
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TN792


李冬梅,高文焕,张鸿远,王志华;[J];微电子学;2000年02期
沈佳铭;洪亮;石春琦;张润曦;李小进;赖宗声;;[J];微电子学与计算机;2007年04期
沈佳铭;洪亮;石春琦;赖宗声;;[J];微电子学;2007年03期
高菊;胡刚毅;王育新;石立春;吴笑峰;;[J];微电子学;2010年04期
黎骅,李冬梅,李福乐,王志华;[J];微电子学;2004年06期
洪志良,王晓悦,李天望,蓸先国;[J];微电子学;1998年04期

在仪器仪表系统中常常需要将檢测到的连续变化的模拟量如:温度、压力、流量、速度、光强等转变成离散的数字量,才能输入到计算机中进行处理这些模拟量经过傳感器转变成电信号(一般为电压信号),经过放大器放大后就需要经过一定的处理变成数字量。实现模拟量到数字量转变的设备通常稱为模数转换器(ADC)简称A/D。

随着集成电路的飞速发展A/D转换器的新设计思想和制造技术层出不穷。为满足各种不同的检测及控制需要而設计的结构不同、性能各异的A/D转换器应运而生

下面讲讲A/D转换器的基本原理和分类。

根据A/D转换器的原理可将A/D转换器分成两大类一类是直接复合型a中间型宝宝/D转换器,将输入的电压信号直接转换成数字代码不经过中间任何变量;另一类是间接复合型a中间型宝宝/D转换器,将輸入的电压转变成某种中间变量(时间、频率、脉冲宽度等)然后再将这个中间量变成数字代码输出。

尽管A/D转换器的种类很多但目前廣泛应用的主要有三种类型:逐次逼近式A/D转换器、双积分式A/D转换器、V/F变换式A/D转换器。另外近些年有一种新型的Σ-Δ复合型a中间型宝宝/D转換器异军突起,在仪器中得到了广泛的应用

逐次逼近式(SAR)A/D转换器(SAR)的基本原理是:将待转换的模拟输入信号与一个推测信号进行比較,根据二者大小决定增大还是减小输入信号以便向模拟输入信号逼进。推测信号由D/A转换器的输出获得当二者相等时,向D/A转换器输入嘚数字信号就对应的时模拟输入量的数字量这种A/D转换器一般速度很快,但精度一般不高常用的有ADC0801、ADC0802、AD570等。

双积分式A/D转换器的基本原理昰:先对输入模拟电压进行固定时间的积分然后转为对标准电压的反相积分,直至积分输入返回初始值这两个积分时间的长短正比于②者的大小,进而可以得出对应模拟电压的数字量这种A/D转换器的转换速度较慢,但精度较高由双积分式发展为四重积分、五重积分等哆种方式,在保证转换精度的前提下提高了转换速度常用的有ICL7135、ICL7109等。

Σ-Δ复合型a中间型宝宝D由积分器、比较器、1位D/A转换器和数字滤波器等组成原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易單片化因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量这种转换器的转换精度极高,达到16到24位的转换精度价格低廉,弱点是转换速度仳较慢比较适合用于对检测精度要求很高但对速度要求不是太高的检验设备。常用的有AD7705、AD7714等

V/F转换器是把电压信号转换成频率信号,由良好的精度和线性而且电路简单,对环境适应能力强价格低廉。适用于非快速的远距离信号的A/D转换过程常用的有LM311、AD650等。

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