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12位流水线ADC电路的整体原理图-Cadence IC5141

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简介:
本资源提供了一种12位流水线ADC电路的整体设计图,基于Cadence IC5141工具实现。该设计详细展示了模拟信号转换为数字信号的过程及关键组件布局。 压缩包包含12位流水线ADC的整体电路原理图,包括运算放大器、采样保持电路、子ADC电路、MDAC电路、延迟对准阵列、数字校正电路、时钟产生电路以及偏置电路等组件,可用于设计一个完整的流水线ADC。

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  • 12线ADC-Cadence IC5141
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    本资源提供了一种12位流水线ADC电路的整体设计图,基于Cadence IC5141工具实现。该设计详细展示了模拟信号转换为数字信号的过程及关键组件布局。 压缩包包含12位流水线ADC的整体电路原理图,包括运算放大器、采样保持电路、子ADC电路、MDAC电路、延迟对准阵列、数字校正电路、时钟产生电路以及偏置电路等组件,可用于设计一个完整的流水线ADC。
  • 12ADCMultisim仿真
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    本资源提供了一个基于12位精度的ADC(模数转换器)的Multisim仿真电路图及详细解析。通过该教程,学习者可以深入了解ADC的工作原理及其在电子设计中的应用。 该文件为12位SAR型ADC的Multisim仿真原理图。其中采用理想开关、电容阵列及比较器构成比较与维持电路。
  • 基于模拟技术12线ADC采样保持设计
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    本研究致力于设计一种应用于12位流水线ADC的高效采样保持电路,通过采用先进的模拟技术优化性能。 随着CMOS技术的不断发展,CMOS图像传感器因其高集成度、低功耗及成本效益,在超微型数码相机与手机等领域的图像采集应用中得到了广泛应用。流水线模数转换器(ADC)凭借其高速性、低能耗和中至高水平的精度特性,被广泛应用于图像传感器芯片级和列级AD转换环节。目前国际上14位10MHz级别的流水线ADC技术已经成熟,而国内多数成功流片的产品仍停留在10位级别,因此对更高精度(即超过10位)的流水线ADC的研究仍然至关重要。 在ADC系统中,采样保持电路作为前端的关键组件之一,其性能直接决定了整个ADC系统的效能。本段落提出了一种全差分电荷转移型结构设计的采样保持电路,旨在解决输入信号无关的电荷注入和时钟馈通问题,并采用底极板采样技术来消除与输入信号相关的这些影响。 此外,在该设计方案中还采用了栅压自举开关以减少由于开关非线性导致的误差并确保转换精度。同时利用折叠式增益增强运算放大器,进一步减少了因有限增益和不完全建立而产生的误差。 在5V电源电压下运行时,本设计采样保持电路能够在20MS/s(每秒百万次)的频率条件下工作,并且当输入信号达到奈奎斯特频带宽度的情况下,无杂散动态范围可以达到76dB,同时其采样精度为0.012%,满足了对12位ADC的要求。 该设计中的主要组成部分包括电荷转移型采样保持单元。电路通过两相非交叠时钟clk1和clk2控制来实现采样的启动与停止过程:在clk1上升沿期间,输入信号被存储到采样电容Cs中;当clk2处于高电平状态时,则进入保持阶段,在此过程中差分电荷会转移至反馈电容Cf上。底极板采样技术的应用则进一步减少了开关切换带来的影响,并确保了对较大共模范围内的输入信号处理能力。 在电路设计方面,选择合适的采样电容至关重要。过小的容量会导致热噪声增加从而降低信噪比(SNR),而过大则会增大功耗并减缓工作速度。对于12位ADC的设计而言,在考虑到噪声限制的情况下,最小推荐值为0.8pF,并且实际选取了1pF作为采样电容Cs的大小。 此外,采样开关设计同样重要,特别是在SW1处使用的线性度高的栅压自举开关能够显著提高电路在采样阶段的表现。而对于其他用于共模参考电压和端口短接功能的开关SW2和SW3,则采用了较为简单的NMOS与CMOS互补型结构。 综上所述,本段落介绍了一种结合全差分电荷转移、底极板采样技术、栅压自举电路及折叠式增益增强运算放大器等先进技术优化12位流水线ADC性能的设计方案。该设计不仅考虑了电路的实际效能表现,还兼顾到了功耗与速度之间的平衡性,在高精度图像处理中的应用前景广阔,并为后续类似产品的研发提供了重要参考价值。
  • Pipelined-SAR ADC设计程 从论分析到详解
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    本文章全面解析了Pipelined-SAR ADC的设计过程,涵盖理论分析与电路实现细节,旨在为读者提供深入理解该ADC架构的知识。 Pipelined-SAR ADC全流程设计涵盖了从基本ADC结构到电路原理的理论分析。 包括利用Matlab进行Pipelined-SAR ADC建模,内容涉及基础Simulink模型讲解及各种非理想因素的模型分析。 还包括详细的电路设计过程,涵盖各个子模块的设计以及整个ADC的设计与性能仿真测试。
  • 纸.pdf
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    本资料详细介绍了流水灯电路的工作原理,并附有实用的电路设计图和元件清单。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 本博客配套资源介绍了一种使用74HC165、74HC164与74HC245设计的纯模拟电路流水灯项目。该项目允许用户设定流水灯的速度,并通过拨码开关来选择特定灯光亮起的位置。
  • 心形
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    本项目详细介绍了一种心形流水灯电路的设计与制作方法,包括所需元件、电路连接及工作原理。通过简单的电子知识和实践操作,帮助初学者理解LED灯控制的基本概念和技术要点。 心形流水灯原理图展示了如何设计一个能够呈现心形图案的LED灯光效果电路。这种类型的项目通常涉及使用微控制器(如Arduino)来控制一系列LED灯按照预设模式点亮,从而形成动态的心形图案。这样的装置常用于装饰或创意电子作品中,可以应用于各种节日庆祝活动或是个人爱好项目的展示。
  • 灯实验
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    流水灯实验电路图原理介绍了LED流水灯的基本电路设计与工作原理,包括元件选择、电路连接方式及编程控制方法等内容。适合初学者学习电子和编程基础。 有关嵌入式的Proteus文件主要是关于8051单片机的简单学习和应用。
  • CadenceHDMI.zip
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    本资源为Cadence设计的四路HDMI电路原理图,适用于需要多输出高清显示的应用场景。包含详细的设计文档与注释。 这是四路HDMI处理电路,是我根据网上教程自己画的。由于时间紧张,在连线处理方面可能存在一些瑕疵。文件包括PDF文件、原理图文件、库文件以及BOM表,PCB后续会上传。我认为这些资料对得起这个积分要求。
  • 基于65nm工艺12100MHz线SAR ADC设计,压1.2V,ENOB为11.6
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    本文介绍了一种采用65纳米技术制造的高精度模数转换器的设计,该ADC拥有12位分辨率和高达100MHz的采样率,并使用1.2伏特电源工作。其有效数字位(ENOB)为11.6,展示了卓越的性能与低功耗特性。 12位100MHz流水线SAR ADC模数转换器设计 采用65nm工艺技术,电源电压为1.2V,有效数字位(ENOB)达到11.6。 提供详细的教程和原理文档,并且有相应的工艺库可以直接导入Cadence软件。如果需要帮助可以提供导入教程。 该ADC的结构包括: - 栅压自举开关 - CDAC(逐次逼近寄存器电容数模转换器) - 两级动态比较器:第一级为6位SAR ADC,第二级为8位SAR ADC - 余量放大器 - 同步和异步的流水线逻辑 文档中包含原理仿真讲解。 适合初学者进行流水线ADC的设计练习。对于经验丰富的设计者来说可能不够挑战。
  • ADC模块
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    本ADC模块电路图解析介绍了模数转换器的工作原理、关键参数及典型应用,帮助电子工程师深入了解并优化电路设计。 了解ADC(模数转换器)的工作原理变得越来越重要,因为现在越来越多的设备需要进行数模转换。因此,认识ADC及其工作方式是很有必要的。