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模拟IC设计初探:三阶单环Sigma-Delta调制器与ADC技术,16位精度,入门级详细解析指南

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简介:
本书为初学者提供了一站式的三阶单环Sigma-Delta调制器及ADC技术详解,深入浅出地介绍了实现16位精度模拟IC设计的基础知识和实用技巧。 模拟IC设计初探:三阶单环Sigma-Delta调制器与ADC技术(16位精度),本指南详细介绍了入门知识,并深入讲解了三阶单环Sigma-Delta调制器在实际电路中的应用及仿真状态,适合对SD ADC感兴趣的初学者。文档中包含具体说明和示例,有助于理解模拟IC设计的基础概念和技术细节。 关键词:模拟IC设计;Sigma-delta ADC;三阶单环Sigma-Delta 调制器;实际电路与仿真状态;ENOB为16;相关文档说明;需要一定的模拟IC基础。

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  • ICSigma-DeltaADC16
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  • 基于SMIC18EE工艺的24Sigma Delta ADCIC(第...)
    优质
    本项目致力于采用SMIC 18EE工艺开发一款高性能24位三阶Sigma-Delta模数转换器,旨在实现高精度和低噪声的数据采集。 在现代电子系统中,模拟集成电路设计是实现高性能信号处理的关键技术之一,在其中的ADC领域里,Sigma Delta ADC因其高精度和高信噪比(SNR)特性而备受关注。本篇文档深入探讨了利用smic18ee工艺设计的24位高精度Sigma Delta ADC,并重点介绍了采用3阶单环CRFB结构的sigma delta调制器的设计细节。 该ADC设计提供了完整的工艺库和原理图,还包含了一个整体电路仿真测试平台(TB),使得初学者可以快速入门并进行学习与实验。smic18ee工艺属于纳米级CMOS工艺,在设计ADC时提供较高的集成度和较好的性能,并允许设计师在更小的芯片上实现高精度信号处理。 文档中的3阶单环CRFB结构是Sigma Delta ADC中的一种常见调制器结构,其目的在于通过增加调制器的阶数来提高ADC的精度与稳定性。同时减少对模拟元件精密度的要求。此外,“整体电路仿真TB供参考”这一点说明了研究者可以在没有硬件成本投入的情况下验证和评估设计性能。 文档还强调该ADC设计“适合初学者入门使用”,这表明除了提供原理图及工艺库,可能还包括一些基础知识介绍,帮助初学者理解ADC的工作原理以及如何利用仿真工具进行电路的设计与测试。对于初学者而言,这是一个难得的实践材料,可以让他们在理论和实践中逐渐建立起扎实的基础。 文档集合了从基础理论到实际应用案例、硬件设计至软件仿真的内容,为模拟集成电路设计的学习者及从业者提供了一个全面的研究平台。通过这些资料,读者能够深入理解Sigma Delta ADC的工作原理以及掌握其设计流程,并进一步探索其性能极限。
  • Sigma-Delta ADCSigma-Delta型分
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    本文针对二阶Sigma-Delta模数转换器(ADC)调制器,深入探讨其Sigma-Delta模型特性,进行系统化的理论分析与研究。 关于2阶sigma-delta ADC的Matlab Simulink模型的设计与实现。
  • 基础 MASH 111 Sigma Delta :MASH 111 Sigma Delta 的硬件-MATLAB...
    优质
    本项目在MATLAB中实现了一种精确的MASH 111 Sigma Delta调制器硬件仿真,适用于深入研究与设计数字信号处理系统。 生成此模拟的目的是将 MASH 111 SDM 与其他类型的 SDM 进行比较。该文件输出平均分数以与指定为输入的分数进行比较,并绘制噪声图。与此进行比较的多反馈 SDM 将在单独的发布中提交。
  • 高性能3Delta-Sigma
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    本项目专注于高性能3阶Delta-Sigma调制器的设计与优化,旨在提升其在音频处理和数据转换领域的性能表现。通过创新架构及电路技术的应用,力求突破现有技术瓶颈,为电子设备提供卓越的信号处理解决方案。 模数转换器(ADC)在信号处理领域扮演着至关重要的角色,在数字音频、数字电视、图像编码及频率合成等多个应用领域,都需要大量的数据转换设备。随着超大规模集成电路尺寸的缩小以及偏压水平的降低,模拟器件的精度和动态范围也随之下降,这对实现高分辨率ADC构成了挑战。相比之下,多比特高阶Delta-sigma ADC由于无需采用采样保持电路,并且能够通过较小的电路规模来达到较高的分辨率,在实际应用中得到了广泛的认可。这种类型的ADC结合了过采样技术和噪声整形技术,有效地提高了转换性能和精度。
  • STM32F37x38x Sigma-Delta ADC (SDADC) .pdf
    优质
    本PDF文件深入浅出地介绍了STM32F37x和STM32F38x系列微控制器内置的Sigma-Delta ADC(SDADC)模块,适合初学者快速入门。 在STM32微控制器上使用SDADC(逐次逼近型数模转换器)可以实现高精度的模拟信号采集功能。这里详细介绍几种常见的工作模式及其电压计算方法。 1. 差分模式:差分输入是指将两个不同的引脚作为正负端进行比较,从而获取两者之间的电位差。在STM32中使用SDADC时,可以通过设置相应的寄存器来启用此模式,并配置外部电路以提供正确的信号源。 2. 单端偏移模式:这种模式允许对单个输入通道的模拟电压值进行微调或校正,通过添加一个固定的参考电压到实际测量结果中实现。这在需要精确调整传感器读数时非常有用。 3. 单端零参考模式:在这种情况下,SDADC将直接从选定引脚获取信号,并将其与内部基准电压(通常是1.2V)进行比较来确定数字输出值。这种方式适用于不需要额外偏置的简单测量任务。 对于上述每种情况下的具体计算方法,请根据所选工作方式以及STM32微控制器的数据手册中提供的公式来进行相应的换算,以得出最终的数字化结果。 总之,在使用SDADC时需要仔细选择正确的模式并正确配置相关参数才能获得最佳性能。
  • 基于五Sigma-Delta的加速
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    本研究提出了一种采用五阶Sigma-Delta调制技术的高性能加速度传感器设计方案,旨在提高测量精度和动态范围。 采用CHRT 0.35 μm CMOS工艺设计并实现了一种用于加速度计的单环五阶sigma-delta (ΣΔ) 调制器。在MATLAB/Simulink环境下对该调制器进行建模,并通过优化参数使系统稳定,利用根轨迹法分析了系统的稳定性。电路测试结果显示,在250 kHz采样频率和3.3 V电压条件下功耗为3.4 mW。后仿真结果表明,在1 kHz信号带宽下信噪比达到108.6 dB,有效位数约为18位,满足加速度计对高精度调制器的要求。
  • 基于高sigma-delta ADC研究
    优质
    本项目致力于研发一种高性能的Sigma-Delta(ΣΔ)模数转换器(ADC),旨在提升信号处理和数据采集系统的精度与效率。通过深入探索其工作原理,优化架构设计,并进行实验验证,力求在低功耗条件下实现高分辨率、宽带宽的数据转换性能,满足现代电子系统对高质量数据的需求。 高精度sigma-delta ADC的研究与设计
  • 高性能3Delta-Sigma
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    本项目致力于设计一款高性能的三阶Delta-Sigma调制器,通过优化架构与参数配置以实现低噪声、高分辨率及卓越线性度,广泛应用于音频和通信系统中。 本段落设计了一种应用于模数转换器(ADC)中的三阶八级量化delta-sigma调制器(DSM)。该调制器的过采样率为128,信号带宽为32.8kHz,分辨率达到了16位。在噪声传输函数(NTF)的设计过程中采用了前馈方式实现极点,并通过局部反馈来实现零点,从而优化了输出信噪比并提高了动态范围(DR),降低了量化噪声。该DSM的峰值信噪比可以达到超过145dB。文章最后提供了此DSM的MATLAB仿真模型及结果,在此基础上编写了电路模块的Verilog程序,并进行了行为级建模。
  • Sigma Delta测试平台:用于Sigma Delta的MATLAB工具
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    Sigma Delta测试平台是一款基于MATLAB的工具,专门设计用来仿真和评估Sigma Delta调制器的表现,为研究人员提供一个强大的分析环境。 用于模拟和分析 Sigma Delta 调制器的 MATLAB 和 SIMULINK 测试台。Matlab 脚本利用 Richard Schriers 的 Sigma Delta 工具箱,并从工具箱接收调制器系数,然后在 Simulink 模型中执行各种模拟。