高速高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器的動(dòng)靜態(tài)失配校準(zhǔn)及納米CMOS魯棒性設(shè)計(jì)方法研究.pdf_第1頁
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1、高速高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器作為無線通信技術(shù)領(lǐng)域和數(shù)字電視領(lǐng)域里的核心器件,直接影響著整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)性能。但隨著數(shù)模轉(zhuǎn)換器應(yīng)用要求逐漸向高采樣速率、高精度和高信號(hào)帶寬的方向發(fā)展,靜態(tài)失配誤差和動(dòng)態(tài)失配誤差成為了制約數(shù)模轉(zhuǎn)換器性能的瓶頸。并且在進(jìn)入納米CMOS工藝后,數(shù)模轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)面臨很多新的問題。
  在此背景下,本文主要研究了高速高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器的動(dòng)靜態(tài)失配校準(zhǔn)方法,以及數(shù)模轉(zhuǎn)換器在納米CMOS工藝下的魯棒性設(shè)計(jì)方法。
  在靜

2、態(tài)失配誤差校準(zhǔn)方面,本論文提出了一種隨機(jī)時(shí)鐘全校準(zhǔn)方法,可以消除電流源靜態(tài)失配誤差。該方法基于后臺(tái)自校準(zhǔn)的方式,采用運(yùn)算放大器的反饋環(huán)路作為校準(zhǔn)電路,在隨機(jī)時(shí)鐘控制下依次對(duì)失配電流源進(jìn)行校準(zhǔn)。低位電流源陣列采用電流分叉結(jié)構(gòu),可以避免引入冗余電流源陣列而實(shí)現(xiàn)高位和低位電流源的全校準(zhǔn)。通過0.18μm CMOS流片測(cè)試,設(shè)計(jì)的14-bit200 MS/s電流舵型數(shù)模轉(zhuǎn)換器在輸出2 MHz信號(hào)時(shí),SFDR在校準(zhǔn)前后有24 dB的提高,達(dá)到80

3、 dB以上,充分驗(yàn)證了校準(zhǔn)方法的有效性。
  在動(dòng)態(tài)失配誤差校準(zhǔn)方面,本論文對(duì)數(shù)模轉(zhuǎn)換器的單元相關(guān)延時(shí)誤差和輸出相關(guān)延時(shí)誤差進(jìn)行了深入的建模分析和理論推導(dǎo)。針對(duì)輸出相關(guān)延時(shí)誤差,提出了輸出跟隨校準(zhǔn)方法。并將校準(zhǔn)方法應(yīng)用于一款14 bits電流舵型數(shù)模轉(zhuǎn)換器。經(jīng)仿真驗(yàn)證,在整個(gè)奈奎斯特頻率帶寬內(nèi),SFDR至少有10 dB的提高。本論文同時(shí)提出了一種動(dòng)態(tài)通道匹配方法,針對(duì)消除時(shí)間交織型數(shù)模轉(zhuǎn)換器通道間動(dòng)態(tài)失配誤差。為仿真驗(yàn)證動(dòng)態(tài)通道匹

4、配方法,設(shè)計(jì)了一款14 bits時(shí)間交織型數(shù)模轉(zhuǎn)換器,在輸出信號(hào)接近奈奎斯特頻率時(shí),校準(zhǔn)前后SFDR能提升15 dB。
  在納米CMOS工藝設(shè)計(jì)方面,本論文提出了多通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器整體結(jié)構(gòu)的魯棒性設(shè)計(jì)方法,包括電流源、鎖存器和開關(guān),以及偏置電路等關(guān)鍵模塊在通道內(nèi)及通道間的設(shè)計(jì)方法。該魯棒性設(shè)計(jì)方法能有效避免STI和WPE效應(yīng),以及克服工藝波動(dòng)帶來的通道內(nèi)及通道間的失配誤差。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,給出了一款采用40 nm CMOS工藝的50

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