14位200MSPS三段式电流舵D/A转换器的设计

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14位200MSPS三段式电流舵D_A转换器的设计

14位200MSPS三段式电流舵D_A转换器的设计

第22卷 第3期电子测量与仪器学报V ol 122 N o 13 ・78 ・ JOURNAL O F EL ECTRON IC M EASURE M EN T AND I N STRUM EN T 2008年6月本文于2007年6月收到。

基金项目:国家部委预研项目资助。

14位200M S PS 三段式电流舵D /A 转换器的设计梁上泉1 尹勇生1 高明伦1,2(11合肥工业大学微电子设计研究所,合肥230009;21南京大学微电子设计研究所,南京210093)摘 要:为满足现代通信系统和混合信号领域的要求,本文设计了一款14位、200MSPS 的D /A 转换器。

通过对线性度、动态性能、功耗和面积的折中考虑并对二进制加权电流源与单位电流源的优化组合,设计采用了三段式电流舵结构。

文中重点讨论了关键电路的设计,并基于S M I C 0135μm M ixed Signal 2P3M 工艺模型对电路进行了仿真验证。

仿真结果表明D /A 转换器的非线性误差和无杂散动态范围都达到了设计指标的要求。

关键词:三段式电流舵,温度计译码器,开关驱动器,单位电流源,带隙基准源中图分类号:T N402,T N431.1 文献标识码:AD esi gn of 142b it 200M SPS Three 2segm en ted Curren t 2steer i n g D /A ConverterL iang Shangquan 1 Yin Yongsheng 1 Gao M inglun1,2(11I nstitute of VLSI design,Hefei University of Technol ogy,Hefei,230009,China;21I nstitute of VLSIDesign,Nanjing University,Nanjing,210093,China )Abstract:A 142bit,200MSPS digital 2t o 2anal og converter was designed f or high 2perf or mance co mmunicati on syste m s and m ixed 2signal fields .Considering the trade 2off a mong linearity,chi p area,dyna m ic perfor mance and power consu mp ti on,the p r oposed D /A converter adop ts three 2seg mented current 2steering structure t o achieve op ti 2mum combinati on bet w een unit current s ources and binary weighted current s ources .The paper focuses on the de 2sign of several key circuits .H s p ice si m ulati on verificati on was carried out based on the S M I C 0.35m m ixed signal 2P3M C MOS p r ocess model .Si m ulati on results de monstrate that the nonlinear err ors and SF DR of the p r oposed cir 2cuit meet the design require ments .Keywords:three 2seg mented current 2steering,ther mometer decoder,s witching driver,unit current s ource,bandgap reference 11 引 言在现代通信系统和混合信号应用领域中,高速度、高精度D /A 转换器是必不可少的器件。

12位200MHz电流舵DAC的设计

12位200MHz电流舵DAC的设计

12位200MHz电流舵DAC的设计魏淑华;王铁山;戴澜;曹金英;鲁岩【摘要】本文基于SMIC 0.18μm工艺,设计了一个电源电压为3.3V,满偏电流为20m A,二进制码和温度计码分段译码方式的12位200MHz电流舵型数模转换器(DAC)。

在此电路中设计了高频下具有高输出阻抗的PMOS共源共栅电流源,从而保证了电路具有良好的SFDR。

高位电流源版图采用了Q2 Random Walk布局方式来尽量减少因版图布局引起的误差。

在信号频率0.999876 MHz,采样频率200 MHz情况下SFDR仿真结果超过77d B。

【期刊名称】《电子技术与软件工程》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】3页(P152-154)【关键词】分段式电流舵;数模转换器;共源共栅电流源;SFDR【作者】魏淑华;王铁山;戴澜;曹金英;鲁岩【作者单位】北方工业大学微电子系;;;;;【正文语种】中文【中图分类】TN7921 引言随着数字技术和数字计算机的发展,数字信号转换为模拟信号(即DAC)成为了现代集成电路设计的重要部分。

DAC 不仅在整个数字和模拟系统的接口电路中起到了关键的作用,同时也是信号处理系统的重要组成部分,长期以来在图像处理、通讯、卫星、测控系统以及军事雷达信号检测等不同领域有着广泛的应用,其中应用在通讯领域的DAC 通常要求其量化精度高于10bit,采样速度超过100MS/s。

DAC 的功能就是把离散的数字信号量转化成连续的模拟信号量,而转换是线性的。

若DAC 的输入N 为为数字信号量D,bi为0 或者1,则D 的二进制加权可以表示为:通常DAC 的输出可以选择电压或者电流,以电压输出为例,VREF代表参考电压,则模拟输出可以表示为:公式(2)表明,模拟输出量是将数字信号量按相应的权重比例叠加而形成的,数字量的变化反映到模拟输出,呈现出阶跃量的变化,这样就完成了数字信号到模拟信号的转换功能。

2 DAC整体结构介绍图1:DAC 整体原理框图图2:开关结构图3:限幅电路图4:理想开关控制信号限幅前后图5:实际开关控制信号限幅前后在CMOS 工艺中,电流舵DAC 以电流源为基本单元,通常具有较高的转换速率。

一种12位500MS/s分段型电流舵DAC的设计

一种12位500MS/s分段型电流舵DAC的设计

源 电压 、 1 . 8 V数 字 电源 电 压 的 l 2位 5 0 0 MS / s的 D/ A转 换 器 。仿 真 结果 显 示 , 在 采样 率 为 5 0 0 MS / s 、
输入信号分别为 7 0 MH z和 2 4 0 MHz时 , D/ A 转化 器的 S F D R 分 别为 8 9 . 9 d B c和 7 7 . 6 d B c 。
De s i g n o f a 1 2一 b i t 5 0 0 MS / s s e g me n t e d c u r r e n t —s t e e r i n g D/ A c o n v e r t e r
L i J i a ( D e p a r t m e n t o f E l e c t r o n i c E n g i n e e r i n g a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e ,U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f C h i n a , H e f e i 2 3 0 0 2 7, C h i n a )
p i i n g a t 5 0 0 MS / s ,t h e S F DR a t 7 0 MHz a n d 2 4 0 MHz i n p u t w a s 8 9 . 9 d B c a n d 7 7. 6 d B c r e s p e c t i v e l y .
度 计译码 器 、 低 6位 经 过 延 时 电 路 后 送 入 同 步 及 开 关 驱 动 电路 , 对开 关 的控 制信 号进 行 同步 处理 , 并 调 节 其 电

分段式电流舵D_A转换器抗di_dt噪声设计

分段式电流舵D_A转换器抗di_dt噪声设计

第40卷第1期2010年2月微电子学Microelect ronicsVol 140,No.1Feb.2010收稿日期:2009207207;定稿日期:2009209224·电路与系统设计·分段式电流舵D/A 转换器抗d i /d t 噪声设计陈中盟,姚若河(华南理工大学电子与信息学院,广州510640)摘 要: 设计了一个8位50M Hz D/A 转换器(DAC ),采用5+3分段式电流舵差分输出结构,其中高5位采用温度计码方式译码,低3位采用二进制译码方式;从各电路模块设计结构上提高DAC 抗d i /d t 噪声的能力;设计了一个低交叉点开关驱动电路,有效地降低了输出毛刺,减小了数字电路d i /d t 噪声的影响。

采用V IS 0.35μm CMOS 工艺进行仿真,结果表明,微分非线性(DNL )和积分非线性(INL )均小于0.15L SB 。

关键词: D/A 转换器;电流舵;微分非线性;积分非线性;d i /d t 噪声中图分类号:TN432文献标识码:A文章编号:100423365(2010)0120001205Anti 2d i /d t Noise Design for Current Steering D/A ConverterCH EN Zhongmeng ,YAO Ruohe(School of Electronic and Inf ormation Engineering ,South China University of T echnology ,Guangzhou 510640,P.R.China )Abstract : An 82bit 50M Hz digital 2to 2analog converter (DAC )was designed ,in which 5+3segmented currentsteering architecture with differential output was adopted.Five most significant bits were decoded with thermo code ,and three least significant bits were binary weighted.Each module architecture in DAC was caref ully designed to improve anti 2d i /d t noise capability.In addition ,a low cross 2point switch driver was also designed to reduce glit 2ches and d i /d t noise of the digital circuit.The digital 2to 2analog converter was designed and simulated in V IS ’s 0.35μm CMOS process.Simulation results showed that both DNL and INL of the circuit were less than 0.15L SB.K ey w ords : D/A converter ;Current steering ;DNL ;INL ;d i /d t noiseEEACC : 1265H ;1290B 1 引言在信号采集处理、数字通信、自动检测和多媒体技术等领域,越来越多的数字技术产品展现在人们面前,数字技术的应用促进了D/A 转换器(DAC )的发展[1]。

10比特200Msps电流舵DAC的设计

10比特200Msps电流舵DAC的设计

目前 集成 电路 中数模 转换 器选 取结 构通 常是 基 于 电流输 出型 , 这是 因为 电流 型输 出速度 快 , 电流 利 用率 高等 特点 , 使得 该结 构 的 D C适 用 于高 速高 精 A
Absr c : A 0 bi 0 ta t 1 t 2 0Ms u rntse rng d gtlt nao o v re s d s rb d i hi r . Th s psc re t e i iia o a l g c n et rwa e c i e n t s wo k e DAC c nssso n tc r e tc l fr8 Bs nd a b n r ih e r a o LS .I h spa e ,mima c r b e i o it fa u i u r n el o MS ,a i a y we g t d a r y fr2 Bs n t i p r s th p o l m s a a y i n d t i. Thi n lssi ea l sADC wa u l d a 3 ss pp i t V, s n s2 p, a d t g wi g i r v d t e 3. wi gwa Vp n hehih s n mp o e heSNR. Th e it g a o ln a i ro s ls ha 3 LS n e r ln n i e rt e r ri e st n O.4 B. a hed fe e ilno ln a i ro s l s h n O. L y nd t ifr nta n i e rt er r i e s t a 02 SB. The y
JN Ru , AN P i y a , I iW e- u n GUO L — e L N P n -e e l, I ig fn

14bit-200MHz电流舵型DAC设计

14bit-200MHz电流舵型DAC设计

14bit-200MHz电流舵型DAC设计电流舵型数字模拟转换器(DAC)是一种常用的高速数据转换器。

本文将介绍一种14bit-200MHz电流舵型DAC的设计。

首先,我们需要了解电流舵型DAC的工作原理。

电流舵型DAC将输入的数字信号转换为相应的电流输出。

它通常由一个数字控制器和一个电流输出阵列组成。

数字控制器负责将输入的数字信号转换为相应的电流值,而电流输出阵列则将这些电流输出到相应的负载上。

在设计14bit-200MHz电流舵型DAC时,我们需要考虑以下几个关键因素。

首先是分辨率,即DAC能够提供的最小电流变化量。

在这里,我们选择了14bit的分辨率,这意味着DAC能够提供2^14(即16384)个不同的电流输出。

其次是速度,即DAC 能够提供的最大输出频率。

在这里,我们选择了200MHz的输出频率,以满足高速数据转换的需求。

在实际设计中,我们使用了多级电流调节电路来实现高分辨率的输出。

该电路使用了多级放大器和模拟开关,通过对输入的数字信号进行逐级放大和开关控制,来实现精确的电流输出。

此外,我们还使用了高速时钟和数字控制器,以确保DAC能够在高速数据转换的要求下正常工作。

为了验证设计的有效性,我们进行了一系列的仿真和实验。

仿真结果显示,在14bit分辨率和200MHz输出频率下,设计的电流舵型DAC能够提供准确的电流输出。

实验结果也验证了这一点,同时还证明了设计的稳定性和可靠性。

总而言之,本文介绍了一种14bit-200MHz电流舵型DAC的设计。

通过合理选择分辨率和输出频率,并采用多级电流调节电路和高速时钟,我们成功地实现了高精度和高速的数据转换。

这种设计可以广泛应用于高速数据通信、图像处理、医疗设备等领域,为实际应用提供了一种有效的解决方案。

双通道、14位、80 msps 125 msps串行lvds 1.8 v模数转换器 - 应用说明书

双通道、14位、80 msps 125 msps串行lvds 1.8 v模数转换器 - 应用说明书

功能框图10537-001REFERENCEAD964514VINA+AVDDDRVDD1414VINB+VINB–D0A+14D0B+VINA–VCM D1A+D1B+AGNDD0A–D1A–D0B–D1B–DCO+DCO–FCO+FCO–14-BIT PIPELINEADC14-BIT PIPELINEADCP L L , S E R I A L I Z E R A N D D D R L V D S D R I V E R SSERIAL PORT INTERFACE 1 TO 8CLOCK DIVIDERSCLK/DFS SDIO/PDWNCSB CLK+CLK–图1.双通道、14位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V 模数转换器AD9645特性1.8 V 电源供电低功耗:每通道122 mW(125 MSPS),功率选项可调整 SNR = 74 dBFS(至Nyquist 频率) SFDR = 91 dBc (70 MHz)DNL = ±0.65 LSB(典型值);INL = ±1.5 LSB(典型值)串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,缩小范围选项(类似于 IEEE 1596.3)650 MHz 全功率模拟带宽 2 V p-p 输入电压范围 串行端口控制全芯片及单一通道省电模式 灵活的位定向内置生成及用户自定义数字测试码 时钟分频器可编程输出时钟与数据对准 可编程输出分辨率 待机模式应用通信分集无线电系统 多模式数字接收器GSM 、EDGE 、W-CDMA 、LTE 、CDMA2000、WiMAX 、 TD-SCDMA I/Q 解调系统 智能天线系统 宽带数据应用 电池供电仪表 手持式示波器便携式医疗成像和超声设备 雷达/LIDAR概述AD9645是一款双通道、14位、80 MSPS/125 MSPS 模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。

项目十 AD与DA转换器《单片机原理及应用》接口设计与编程——数字电压表设计和数模转换电路设计

项目十  AD与DA转换器《单片机原理及应用》接口设计与编程——数字电压表设计和数模转换电路设计

RL
A
MOV
23H,A
;<---------------------------------显示转换结果--------------------------------->
MOV
DPTR,#TAB
MOV
A,21H
—24—
;整数部分送21H
;第1位小数送22H
;第2位小数送23H ;转换表首地址送DPTR ;取整数部分送A
D0~D7
ADDA~ADDC
• 地址锁存允许 端,高电平有 效。用于将 ADDA~ADDC 地址状态送入 地址锁存器。
• 模拟量输入 通道
• 数字量输出 通道,可以 与单片机直 接相连
• 地址码输入 线,用于选 择通道。
—14—
项目十 A/D与D/A转换器接口设计与编程——数字电压表设计和数模转换电路设计
—25—
;读取相应字型码 ;A内容送P1端口 ;选通S1,在最高位显示数字 ;延时 ;P1口置0 ;取第一位小数送A ;读取相应字型码 ;A内容送P1端口 ;选通S3,在第三个位置显示数字 ;复位S1信号 ;延时 ;0送P1端口
任务一 A/D转换器
单片机是数字部件,只能处理数字量“0”或“1”。在实际应用场合,会有一些模拟量需要单片机来处 理,此时,单片机就需要连接A/D转换器(Analog to Digital Converter,模数转换器)将模拟量转换为数字量, 再进行相应处理;同时也有一些终端控制部件只能接受模拟量,此时,单片机就需要连接D/A转换器 (Digital to Analog Converter,数模转换器)将其输出的数字量转换为模拟量,然后才能对终端部件实施控 制。如图所示为A/D、D/A转换器与单片机的连接。

12位200MHz电流舵型DAC的设计

12位200MHz电流舵型DAC的设计

12位200MHz电流舵型DAC的设计电流舵型数字模拟转换器(DAC)是一种常用的模拟信号数字化处理器件,广泛应用于通信、测量、音频等领域。

本文将介绍一种12位200MHz电流舵型DAC的设计。

该设计的DAC采用了舵型结构,通过控制电流源的大小和开关时间来实现模拟信号的数字化。

在12位精度和200MHz的工作频率下,要求DAC输出的量化误差小于1LSB,并且带宽满足信号传输的要求。

首先,设计者需要根据DAC的精度要求选择适当的电流源和电流比例,以及合适的开关时间。

为了提高输出的精度和稳定性,可以采用多级结构和增加校准电路等方法。

其次,设计者需要根据工作频率要求选择合适的开关元件和时钟频率。

在高频率下,开关元件的响应速度和失真问题需要特别注意。

同时,时钟频率的稳定性和相位噪声也对输出信号的质量有影响。

在电路设计方面,设计者需要考虑电源噪声、功耗和布线等问题。

为了降低电源噪声对输出信号的干扰,可以采用滤波器和隔离电路等措施。

功耗问题需要在满足性能要求的前提下进行优化。

布线设计需要考虑信号的传输速度和阻抗匹配等因素,以提高信号的稳定性和抗干扰能力。

另外,为了验证设计的正确性和性能,设计者需要进行电路仿真和实验验证。

在仿真过程中,可以使用专业的电路仿真软件进行电路性能和稳定性的分析。

实验验证可以通过搭建实际的电路原型进行,通过测量输出信号的电压值和频谱分析等手段来评估设计的质量。

综上所述,12位200MHz电流舵型DAC的设计需要考虑精度、带宽、电源噪声、功耗、布线等多方面的因素。

通过合理的选择和优化,设计者可以实现满足要求的电流舵型DAC设计,为数字信号处理提供高质量的模拟信号转换。

三段式电流保护装置设计

三段式电流保护装置设计

三段式电流保护装置设计摘要:随着电器和电子设备的广泛使用,电力系统的可靠性和安全性变得越来越重要。

由于电路故障、过载和短路等原因,电流可能会变得过大,从而导致设备的损坏和人员的安全问题。

因此,电流保护装置的设计和应用变得越来越重要。

本论文介绍了一种基于三段式保护方案的电流保护装置设计,通过在电路中加入电流互感器、计算机智能控制和保护继电器等多个组件,实现精确、可靠的电流保护。

关键词:电流保护装置;三段式保护;电流互感器;保护继电器;计算机智能控制Abstract:With the widespread use of electrical and electronic equipment, the reliability and safety of power systems have become increasingly important. Due to circuit faults, overloads, and short circuits, current may become excessively large, resulting in equipment damage and safety issues for personnel. Therefore, the design and application of current protection devices have become increasingly important. This paper introduces a current protection device based on athree-stage protection scheme. By adding components such as current transformers, computer intelligent control, and protection relays to the circuit, precise and reliable current protection can be achieved.Keywords: current protection device; three-stage protection; current transformers; protection relay; computer intelligent control一、引言随着电器和电子设备的不断普及和应用,越来越多的电器设备进入了我们的日常生活中。

多路D/A转换信号发生装置设计

多路D/A转换信号发生装置设计

多路D/A转换信号发生装置设计在系统调试、工业测试中,常常需要产生多路复杂的、具有特殊要求的信号,故设计和實现了一种多路信号发生装置。

该装置以TI公司的高性能DSP芯片TMS320F2812为核心,以BB公司的DAC7724作为数模转换芯片,并利用MAX3485芯片实现上位机与信号发生装置之间的485通信,用户可通过上位机界面控制信号发生装置输出多路不同波形。

详细阐述了硬件各模块接口电路、软件流程及上位机软件设计,并通过试验表明,该信号发生装置能够按照用户需求输出多路任意形状波形。

标签:TMS320F2812;DAC7724;数模转换;MAX3485;信号发生;上位机Abstract:In system debugging and industrial testing,it is often necessary to generate multi-channel complex signals with special requirements,so a multi-channel signal generator is designed and implemented. The device takes the high performance DSP chip TMS320F2812 of TI as the core,the DAC7724 of BB company as the digital to analog conversion chip,and the MAX3485 chip to realize the 485 communication between the upper computer and the signal generator. The user can output multiple different waveforms through the upper computer interface control signal generating device. The hardware interface circuit of each module,the software flow chart and the software design of the upper computer are described in detail. The experiments show that the signal generator can output multiple arbitrary shape waveforms according to the needs of users.Keywords:TMS320F2812;DAC7724;digital to analog conversion;MAX3485;signal generation;upper computer引言信号发生装置是一种能提供各种频率、波形和输出电平信号的设备,在测量各种电信系统或元器件的特性及其他电参数时,用作测试的信号源或激励源[1]。

基于MATLAB的分段式电流舵DAC建模与仿真毕业论文

基于MATLAB的分段式电流舵DAC建模与仿真毕业论文

目录i 基于MATLAB的分段式电流舵DAC建模与仿真毕业论文目录目录 (I)第一章绪论 (1)1.1课题的研究背景及意义 (1)1.2国内外研究现状及发展趋势 (2)1.3本文的内容及结构 (4)第二章分段式电流舵DAC的基本原理 (5)2.1电流舵型D/A转换器结构 (5)2.2电流舵D/A转换器的非理想因素 (8)2.3电流舵D/A转换器的性能参数 (13)第三章SIMULINK仿真分段式电流舵DAC (22)3.1SIMULINK简介 (22)3.2用SIMULINK仿真分段式电流舵DAC理想模型 (23)3.3用SIMULINK仿真分段式电流舵DAC非理想模型 (39)第四章结论 (53)致谢 (54)参考文献 (55)目录ii第一章绪论 1第一章绪论1.1课题的研究背景及意义现代通信技术、网络技术及电子技术的发展给人们的生活带来了日新月异的变化,使我们的生活和生产快步走进信息时代。

当前信息产品的控制和信号处理系统多为数字电路,其核心为数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)及微处理器(MPU)等CPU,实现方式为软件固化的方式,但是实际生活中的信号多为模拟信号,而电子设备之间的通信也为模拟信号,因此研究模拟信号和数字信号之间的转换具有重要意义。

图1.1为当前典型的电子系统示意图。

对于实际的电子系统,传感器提供和接收器接收的信号的幅度往往很小,噪声很大,且容易受干扰,甚至无法分辨出有用信号。

因此,在信号加工之前,需要对信号进行预处理,。

在对信号进行预处理时,要根据实际情况对信号进行隔离,滤波,阻抗变换,放大等操作。

当信号足够大时,再进行信号的运算、转换、比较等不同的加工。

最后再对信号进行功率放大以驱动负载。

然而在对信号进行运算、转换和比较时往往是先经过A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后进行的,转换出的数字信号再由计算机或其他数字处理系统进行处理,经处理后,再经过D/A转换电路将信号转换成模拟信号以驱动负载。

电流舵DAC设计经验总结

电流舵DAC设计经验总结

电流舵DAC设计经验总结1、在进行设计之前必须现查阅大量的相关论文资料,对DAC的各种结构原理有一个总体上的认识2、根据项目给出的设计指标,定出能够满足本次设计指标的相应的电路结构类型,并针对这一类型进行详细理解几篇对应的论文,通过对比选出较好的电路。

本次设计由于速度高的要求,选择了分段电流舵结构的DAC。

最终选用的是6-4分段,六位二进制,四位温度译码结构的DAC3、对应分段结构的电流舵DAC主要包括以下几个模块:模拟电路部分:带隙基准电压源、电压-电流转换模块、电流源偏置、电流源阵列数字电路部分:输入寄存器,编码电路,同步开关驱动电路,开关阵列4、由于模拟部分电路性能对整个DAC的性能的影响最大,尤其是带隙基准部分,其对工艺角的偏差会相对比较大,设计电路时要精心选择电路结构,测试个个工艺角的性能,做好版图的匹配(尤其是电阻的匹配),以达到较好的性能;电压-电流转换电路主要要考虑的是环路的稳定性,而且基准电流的大小不能过小否则会使得噪声电流的大小与之可比,这样就会大大影响基准源的准确度;电流源偏置电路不能用电压进行偏置,而是要用电流进行偏置。

因为为使得镜像电流更准确,必须使得镜像的两个MOS管靠的很近,这样就会使得偏置主电路与电流源阵列距离比较远,而远距离的信号传输电流比电压更稳定;对于电流源阵列一般选用共源共栅的结构,同时必须保证在正常工作时管子都处于饱和状态,这样电流源输出阻抗的频率特性会比较好,对DAC的静态、动态性能都有较大的提高。

电流源阵列版图的匹配性能的好坏直接会影响整个DAC的性能,因此对应其的匹配工作应该认真研究,做到偏差一致。

本次所用的是二维二阶中心对称的分布的方式,同时每个电流源管分成四个并联的管子分布在不同的小阵列中,这样整个电流源阵列就变成了由四个二维二阶中心对称的阵列构成的一个大的中心对称图形,这样做能够使得每个小模块之内管子的偏差相对较小,从而整个阵列的偏差也就变小了。

ADDA转换器原理及控制电路设计PPT课件

ADDA转换器原理及控制电路设计PPT课件

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电子设计创新开放实验讲义
2.5 DAC的转换精度与转换速度
1. 转换精度
①分辨率:表示DAC对模拟量的分辨能力,它是最低有效位(LSB)所对应模拟 量的值。由于满度值所代表的模拟值在不同的应用中是可变的,因 此分辨率通常用DAC二进制的位数来表示,如8位、10位、12位,有 时也表示成:分辨 1率 LSB1 FSR2n1
电子设计创新开放实验讲义
D/A、A/D转换器原理及控制电路设计
1、 概述 2、 D/A转换器 3、 A/D转换器
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电子设计创新开放实验讲义
1、 概述
能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称 A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为 数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通 模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。
②转换误差:指实际输出模拟电压与理想值之间的最大偏差。
通常有两种表示方法,即绝对误差、相对误差。
绝对误差:用最低有效位的分数形式表示,如±(1/2)LSB,则它表示最大误差:
VE
1 VFS 2 2n 1
相对误差:用最大误差与满量程电压VFS的百分数表示。例如相对误差为±0.1%,
则表示最大误差:VE=±0.1%·VFS,如果VFS=10V,VE=±10mV。
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③取样—保持电路
电子设计创新开放实验讲义
原理:
①S(t)=1,T٧,VI对CH充电,VO=VI 采样
保持
,VO=VC不变S(t)=0,T②
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电子设计创新开放实验讲义

一种速度可变,精度可调的A/D转换器设计技术

一种速度可变,精度可调的A/D转换器设计技术

一种速度可变,精度可调的A/D转换器设计技术
骆德汉
【期刊名称】《电测与仪表》
【年(卷),期】1994(031)007
【摘要】本文介绍一种基于V/F变换的A/D转换器设计技术,文章首先介绍了V/F变换器AD650的工作原理及应用时外围元件的选用原则,然后讨论了AD650在MCS-51单片机应用系统中用做A/D转换器的设计方法,并着重介绍如何根据AD650和8031单片机的结构性能特点实现转换速度(30-300次/秒)可变,转换精度可调(8-12位)的A/D转换器设计技术。

【总页数】4页(P12-15)
【作者】骆德汉
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TP335.1
【相关文献】
1.一种可调精度的A/D转换器设计 [J], 曹立军;费业泰;董晓舟
2.一种精度可调的速度测量系统的设计与实现 [J], 索晓杰
3.一种数字控制可变输出DC-DC转换器的设计 [J], 王青;王绍权;黄秋华;陈秀玲;徐申;孙伟锋;时龙兴
4.一种高精度Σ-ΔA/D转换器的数字滤波器设计 [J], 郭书宏; 刘云涛; 杨璐
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全CMOS三段式锂电池充电器设计

全CMOS三段式锂电池充电器设计

全CMOS三段式锂电池充电器设计
周祖德;徐超
【期刊名称】《武汉理工大学学报》
【年(卷),期】2006(28)4
【摘要】针对锂电池的化学特性,给出了一种全CMOS工艺的锂电池充电IC的设计方案。

将锂电池充电过程分为涓流充电、常流充电和常压充电3个过程,并为此设计了3段式的充电结构。

同时该充电IC还集成了过流检测、温度控制等电路。

实验结果表明,其充电过程符合锂电池的化学特性,有效地提高了芯片的能量效率,降低了芯片功耗,缩短了充电时间。

【总页数】4页(P109-111)
【关键词】锂电池;低压降稳压器;常流源
【作者】周祖德;徐超
【作者单位】武汉理工大学信息工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TN710.2
【相关文献】
1.间歇式脉冲三段式充电器的设计 [J], 王维斌
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4.Trimble锂电池充电器的设计 [J], 王天尧;彭定华;王雪玲
5.Trimble锂电池充电器的设计 [J], 王天尧;彭定华;王雪玲
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第2 2卷

第 3期
电子测量与仪器学报
J R L O E EC R I 4 U E OU NA F L T ON C ME S R MENTA ND 3 v.
78 ・
20 0 8年 6月
2 CM OS p o e smo e . S mu ain r s l e n tae t a h o ln a ros a d S P3 M r c s d 1 i l t e u t d mo sr t h tt e n n i e re r n FDR ft eprp s d cr o s o h o o e i— c i me tt e d sg e u r me t. u t e h e in r q ie ns K e w o ds:t r e s g n e u e tse rn y r h e —e me td c r n — te i g, t e o tr de o e , s thig d ie , u i c re o re, h r me e c d r wi m c n rv r n t u nts u c b n g p rf r n e a d a ee e c .
p we o s m p in,t e p o o e o rc n u t o h r p s d D/A o v re d p st r e s g n e u rntse rn tu t r o a hiv p i c n e tr a o t h e —e me td c re — te g sr c u e t c e e o t i —
关键词 : 三段 式 电流 舵 , 度 计 译 码 器 , 温 开关 驱 动器 , 位 电 流 源 , 隙 基 准 源 单 带
中 图分 类 号 : N 0 , N 3 . T 42T 4 11 文 献 标 识 码 : A
De i n o 4- t2 O S r e s g n e sg f 1 bi O M PS Th e - e me t d Cur e - te i A n e t r r ntse rng D/ Co v r e

要: 为满 足现代通信系统和混合信号领域 的要求 , 本文 设计 了一 款 1 4位 、0 MS S的 D A转换器 。通 过对线性 度 、 20 P /
动态性能 、 功耗和面积 的折 中考虑并对二进制加权 电流 源与单位 电流源 的优化组 合 , 计采用 了三段式 电流舵结 构。文 中重 设 点讨论 了关键电路的设计 , 并基于 S C0 3 I xdS nl P M 工艺模型对电路进 行了仿真验证 。仿 真结 果表明 D A转 MI .5 m Mi i a 2 3 x e g / 换器 的非线性误差和无杂散动态范围都达到 了设计指标的要求 。
mu c mbia in b t e ni c re ts u c s a ia y weg td c re ts u c s m o n to ewe n u t u n o r e nd b n r ih e u n o r e .Th p rfc s s o h e e pa e o u e n t e d — sg fs v r lk y c r u t.Hs ie smua in v rf ai n wa a id o tb s d o h MI 3 mi e in in o e e a e ic i s p c i lto e i t sc r e u a e n te S C 0. 5 m x d sg a i c o l
La g S a g u n in h n q a Yi n s e g n Yo g h n Ga n l n ’ o Mi g u
( . ntueo L Id s n,Hee Unvri fT c n lg ,Hee , 3 0 9,C ia 1 I s tt fV S ei i g fi iest o eh oo y y fi 2 0 0 hn ;
1 4位 2 0 P 0 MS S三 段 式 电 流 舵 D A 转 换 器 的 设 计 /
梁上 泉 尹 勇 生 高 明伦 '
( .合 肥 工业 大学 微 电 子设 计 研 究 所 , 肥 20 0 ; .南 京 大 学 微 电 子 设 计研 究 所 , 京 2 09 ) 1 合 309 2 南 10 3
2 Is t eo V S D s n a j gU i r t , a j g 2 0 9 , hn ) .n tu f L I ei ,N ni n es y N ni , 10 3 C ia it g n v i n
Ab t a t A 4一 i,2 0MS dg tlt— n l g c n e tr wa d sg e o ih— e o ma c o sr c : 1 bt 0 PS ii —o a a o o v re s e in d fr h g p r r n e c mmu ia in a f nc t o s se n x d sg a e d . Co sd rn h t d — f mo g l e rt y tmsa d mie — in l f l s i n i e g te r e o fa n i aiy,c i r a,d n mi p ro ma c n i a n h p ae y a c e r nea d f
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