《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 8bit 800Msps高速采樣保持電路的設計
8bit 800Msps高速采樣保持電路的設計
摘要: 本文介紹了一種基于SiGe BiCMOS、開環全差分結構的SH。采樣速率可以達到800 Msps,采樣精度可以達到8 bit,能夠適應無線通信領域的要求。
Abstract:
Key words :

  0 引言

  隨著數字技術的突飛猛進,越來越多的電路系統將A/D轉換器作為一個子模塊集成到系統內部。例如在便攜式數據傳輸、數字視頻和圖像處理等應用系統中,8~12 bit分辨率的嵌入式A/D轉換器就是這些系統中一個非常重要的組成部分,采樣保持電路(SH)是數據采集系統。而A/D轉換器是最重要的組成部分之一,其性能直接決定著整個A/D轉換器的性能。隨著無線通信的迅速發展,要求數據的傳輸越來越快,復雜度不斷提高的調制系統和電路使A/D轉換器的采樣頻率逐漸接近射頻的數量級。在這樣高速的要求下,SH的作用就顯得更加的重要,因為它可以消除A/D轉換器前端采樣級的大部分動態錯誤。

  本文介紹了一種基于SiGe BiCMOS、開環全差分結構的SH。采樣速率可以達到800 Msps,采樣精度可以達到8 bit,能夠適應無線通信領域的要求。

  1 電路設計

  1.1 電路總體結構

  SiGe BiCMOS工藝具有高速、低功耗、低成本、高集成度的優勢,能夠很好地滿足本設計對SH設計指標的要求,故設計工藝選定為SiGeBiCMOS。

  采樣速率和精度要求的不同,決定了采樣電路拓撲結構。盡管閉環結構的SH可以取得很高的精度,但是這種拓撲結構的SH頻率響應較差。開環結構的SH常用在高頻,為了達到較高的采樣速率,應選擇開環結構。開環結構的SH通常由一個輸入緩沖器(IB),一個帶有采樣電容的開關和輸出緩沖器(OB)組成。

  考慮SH的采樣精度為8 bit,采樣速率為800Msps性能指標的要求,差分結構能保證很好的噪聲性能,最終選擇了如圖1所示的全差分開環結構,其中包括輸入緩沖器、采樣開關、采樣電容和輸出緩沖器。采樣開關采用開關射極跟隨器(SEF)結構,輸入緩沖器提供反向隔離減少輸入端的開關噪聲,輸出緩沖器用來驅動ADC。由于電路是全差分結構,電路完全對稱,為了更清楚地說明問題,圖2僅給出了單端電路,即整體電路的一半。將兩幅圖2對稱地接成全差分結構即是本設計的最終電路。

差分開環拓撲結構

全差分SH的半邊電路

  1.2 電路分析

  1.2.1 輸入緩沖器

  輸入緩沖器的主要目的是將信號源與采樣部分分離,該電路的輸入電容一般都比較大。輸入緩沖器不能引入失真,且必須有一定的速度。理想的輸入緩沖器應當具有大帶寬、低噪聲、高線性度和單位增益等特點。圖2中的Q3、Q4、Q5的結構在采樣時鐘的控制下能夠實現很好的隔離效果;Q1實現電壓提升的作用。

  1.2.2 SEF采樣開關

  本設計中使用的開關是開關射極跟隨器,SEF既可以在高速度下運行,又可以保持很好的線性度。

  在圖2中,Q6、Q7、QS、I5是開關的主要部分。采樣模式時,S相對于H是高電位,開關導通,I5流過QS和Q7。保持模式時,H相對于S是高電位,開關關斷,I5經過Q6,此時QS的基極電位被拉得很低,所以關斷。

  諧波直接關系到電路的采樣精度。整個電路是全差分結構,所以只考慮奇次諧波,其中三次諧波是最大的諧波,直接決定SFDR(無雜波動態范圍),從而決定采樣精度,采樣精度的近似計算公式如式(1)。ENOB表示有效位

公式

  開關部分對電路的三次諧波影響最大,三次諧波的計算公式為

公式

  式中:VT是熱電壓;I5是圖2中開關的電流;A是輸入信號的幅度;ic=2πAfinC5,fin是輸入信號的頻率。

  從式(2)中可以看出,要減小三次諧波就要選擇較大的I5、較小的A、fin和CS。但是選擇較大的I5會增加功耗,引入更大的噪聲;較小的A、fin會減小輸入信號的可用范圍,限制采樣頻率(特別是在每周期相干采樣2個點的最嚴酷情況下);較小的Cs會增加噪聲(kT/C)。所以要獲得良好的電路性能就要折中考慮這些因素,同時還要考慮本文隨后介紹的其他影響。本設計中VT=26 mV,A=1 V,fin=387.5 MHz,Cs=450fF,I5=1.46 mA,得HD3≈-54.6 dB,可見理論值與一52.8 dB的實際值比較接近,電路性能可以滿足要求。

  圖2中PM2、Qclp是一種電壓穩定結構,將在后面介紹。Rs是為了改善輸出電壓的振鈴減小建立時間而加入的一個小電阻。

  1.2.3 輸出緩沖器

  在圖2中,以QOUT形成的射極跟隨器是輸出緩沖器的主體部分,用Q8、Q9、Q10組成單位增益放大器。因為目前的器件都會有漏電流,所以在輸出緩沖器前有漏電流的存在,在保持模式時存儲在采樣電容CS上的信號電壓不恒定。假設保持模式的持續時間為T、保持模式開始時CS上的電壓為VCs(0)、保持模式結束時Cs上的電壓為VCs(T),則有

公式

  式中:ileak為漏電流;Rp為輸出緩沖器的輸入阻抗。

  漏電流的存在會產生偏移誤差和增益誤差,如果漏電流是輸入的非線性函數,將產生失真。但是因為使用了射極跟隨器,所以Rp=rb+βrce,式中β是Vce的非線性函數,所以由下垂率導致的誤差表現為輸入電壓的非線性函數,也就是說產生了諧波。為了抑制這種諧波,用Q8、Q9、Q10組成單位增益放大器以增大輸入電阻Rp,減小漏電流。

 

  1.2.4 保持模式饋通(HMF)的改善

  在保持模式下,由于信號通路上晶體管存互寄生電容(圖2中Cbe,Qs),輸入信號與保持在采樣電容上的信號之間并非百分之百的隔離,導致被保持在采樣電容Cs上的信號受到輸入信號影響,而存在失真。在保持模式下,由于電容Cbe,Qs和Cs非線性的分壓作用,一小部分的信號出現在輸出端上。因此

公式

  式中Av是晶體管Qclp的增益,近似等于1。

  HMF是本設計中影響最大的誤差,對噪聲和諧波都有影響。應當減小饋通的影響,饋通可以通過增大采樣電容Cs來減少,但是這種方法會增加功率耗散,因為必須增加電流來驅動更大的采樣電容Cs。因此,采用了圖2中PM2、Qclp組成的電壓穩定結構,把采樣電容Cs保持的信號直接復制到A點,即用Cs保持的信號本身來穩定A點的電壓。其中PM2起電壓提升作用,用以抵消信號在Qclp發射結上的電壓下降。這一結構能夠消除Cbe,Qs和Cs非線性的分壓作用,非常有效地改善了噪聲和諧波的性能。

  2 版圖設計

  整個采保電路的版圖采用標準0.35μm兩層多晶三層鋁布線BiCMOS工藝進行設計。采保電路的采樣速率達到800 Msps,版圖中引入的寄生電容和電阻的引入對電路性能影響很大,給版圖設計提出了很高的要求。因此,版圖設計中應重點解決信號間的串擾、時鐘信號對模擬信號的干擾、各種元件的匹配以及連線延遲等對采樣保持電路性能產生影響的關鍵問題。最終版圖如圖3所示。

SH的版圖

  3 仿真結果

  本設計采用BiCMOS工藝,提供了0.35μm的CMOS和46 GHz fT的SiGe HBT。用Cadence Spectre仿真,電源電壓為3.3 V,功耗為44 mW。為了減小基座誤差,采用兩相非重疊時鐘,時鐘擺幅為400 mV,如圖4所示。

采樣保持電路時鐘

  圖5是在相干采樣、每周期只采樣2個點的最嚴酷情況下的采樣包絡圖,輸入信號幅度為1 Vpp,輸入頻率為387.5 MHz,采樣頻率為800 MHz。此時仿真法得出的SFDR為一52.8 dB,如圖6所示。THD為一50.4 dB。

采樣包絡圖

輸出的DFT頻譜分布

  4 結語

  設計了一種基于BiCMOS工藝的高速采樣保持電路,該工藝提供了O.35μm的CMOS和46 GHz fT的SiGe HBT。電路中使用了差分開關射極跟隨器,使電路結構較為簡單并且可以用于中精度、高速ADC。在Cadence Spectre環境下進行仿真,當輸入信號為387.5 MHz,1 Vpp的正弦波,采樣速率為800Msps時,該采樣保持電路的SFDR達到一52.8 dB,THD達到一50.4 dB,對應于8 bit的分辨率;在3.3 V電源電壓下的功耗為44 mW。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          激情综合自拍| 香蕉精品999视频一区二区| 亚洲一区免费视频| 国产精品久久久久av| 一区二区三区国产在线| 国产一区二区三区久久精品| 国产精品久久久久久久久动漫| 久久婷婷av| 国产精品乱码一区二区三区| 牛牛精品成人免费视频| 亚洲激情在线观看| 国产午夜久久| 欧美在线不卡视频| 国产精品久久网| 久久成人这里只有精品| 亚洲午夜在线观看视频在线| 欧美一级在线播放| 午夜精品一区二区三区四区| 久久久精品视频成人| 免费观看亚洲视频大全| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 欧美精品 国产精品| 好吊色欧美一区二区三区视频| 久久夜色精品一区| 在线视频一区观看| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 快射av在线播放一区| 影音先锋成人资源站| 在线观看日韩专区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美日本不卡| 亚洲欧美成人在线| 亚洲小说欧美另类社区| 亚洲一级黄色| 国产精品成人一区二区网站软件| 亚洲欧美日韩国产综合| 日韩天堂在线视频| 一区二区三区国产精品| 国产精品入口尤物| 国产综合久久久久久| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 亚洲精品免费在线| 夜夜精品视频一区二区| 精品成人在线| 亚洲天堂av在线免费观看| 欧美日本精品一区二区三区| 国产真实久久| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 久久色中文字幕| 久久精品日韩| 一区二区在线不卡| 欧美黄色片免费观看| 免费成人高清| 亚洲午夜免费视频| 欧美三日本三级三级在线播放| 国产精品一区免费在线观看| 欧美一区国产一区| 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲精品欧美精品| 国产一区二区三区在线播放免费观看| 一区二区三区国产在线观看| 久久精品三级| 久久久久久欧美| 99综合电影在线视频| 欧美成人第一页| 欧美日韩国产在线观看| 亚洲乱码久久| 激情自拍一区| 欧美大片网址| av成人动漫| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 老牛影视一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 久久精品成人欧美大片古装| 亚洲二区视频在线| 欧美日韩黄色一区二区| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 久久综合九色综合网站| 国产精品视频| 欧美色综合天天久久综合精品| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 国产情侣久久| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 亚洲一二三区在线| 亚洲国产日韩精品| 牛牛影视久久网| 一区二区视频免费完整版观看| 亚洲欧美日韩天堂一区二区| 国产欧美一区二区精品性色| 久久久中精品2020中文| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 久久国产视频网站| 欧美日韩精品不卡| 亚洲一区免费网站| 国产专区综合网| 欧美理论在线播放| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 国内自拍视频一区二区三区| 性做久久久久久免费观看欧美| 国产香蕉久久精品综合网| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 亚洲国产清纯| 欧美黄色免费网站| 韩日精品视频一区| 欧美日韩免费观看一区| 久久久久久久欧美精品| 久久九九全国免费精品观看| 久久久久久国产精品mv| 国产精品久久久免费| 亚洲第一搞黄网站| 欧美成人精品一区二区三区| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美一级艳片视频免费观看| 国产精品久久久久一区二区三区共| 亚洲影音先锋| 久久久人成影片一区二区三区| 一区二区在线视频播放| 国产综合色产在线精品| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 欧美一区二区视频在线观看2020| 在线观看亚洲精品视频| 久久国产精品久久久久久| 韩国免费一区| 国产精品久久久久毛片软件| 久久琪琪电影院| 亚洲电影中文字幕| 美女诱惑黄网站一区| 午夜亚洲福利在线老司机| 一区在线播放视频| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 欧美日韩高清在线播放| 99这里有精品| 亚洲性线免费观看视频成熟| 性欧美暴力猛交另类hd| 亚洲伦理在线观看| 久热精品视频在线观看| 国产免费一区二区三区香蕉精| 国产一区二区精品久久| 亚洲精品日韩精品| 欧美日韩18| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 欧美精品一二三| 老牛影视一区二区三区| 国产精品一国产精品k频道56| 久久久女女女女999久久| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 欧美亚洲色图校园春色| 国产精品久久9| 欧美成人午夜免费视在线看片| 国产欧美日韩精品专区| 欧美激情视频在线播放| 欧美日韩综合网| 欧美一区二区三区婷婷月色| 在线观看国产一区二区| 欧美日韩1080p| 亚洲人成啪啪网站| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 91久久国产综合久久91精品网站| 欧美另类videos死尸| 欧美激情性爽国产精品17p| 欧美激情第9页| 亚洲激情小视频| 亚洲一区免费视频| 亚洲字幕在线观看| 久久免费精品视频| 麻豆91精品91久久久的内涵| 欧美黑人一区二区三区| 亚洲自拍都市欧美小说| 黄色av日韩| 亚洲国产91色在线| 久久综合狠狠综合久久综合88| 中文精品一区二区三区| 在线观看亚洲精品视频| 欧美freesex8一10精品| 久久国产成人| 久久精品国产精品| 亚洲精品久久久久久下一站| 99这里只有久久精品视频| 欧美大片国产精品| 亚洲激情欧美激情| 一区二区在线观看视频在线观看| 欧美亚洲视频在线看网址| 久久嫩草精品久久久精品| 欧美日韩免费观看一区三区| 亚洲在线免费| 另类激情亚洲| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 韩国三级电影一区二区| 亚洲一级片在线看| 国产一区二区三区电影在线观看| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 国产综合色在线视频区| 午夜精品久久久久久99热软件| 久久成人一区二区| 欧美午夜美女看片| 农村妇女精品| 国产在线欧美日韩| 欧美a级片一区| 狠狠色狠狠色综合日日五| 国产一区二区三区高清在线观看| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 欧美精品首页| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 亚洲精品国产精品国产自| 国产精品xxxav免费视频| 日韩视频永久免费观看| 欧美在线免费一级片| 国产精品一香蕉国产线看观看| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 91久久精品国产| 国产精品电影网站| 欧美高清影院| 国产主播一区二区| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲手机成人高清视频| 亚洲一区二区黄| 久久综合伊人77777麻豆| 亚洲视频一起| 亚洲日本电影在线| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 欧美777四色影视在线| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 尤物九九久久国产精品的分类| 欧美国产日韩精品免费观看| 亚洲图片在线观看| 欧美视频二区36p| 欧美~级网站不卡| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 久久这里有精品15一区二区三区| 午夜在线电影亚洲一区| 欧美国产日韩一区二区| 欧美在线三区| 亚洲女人小视频在线观看| 国产日韩综合| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 1204国产成人精品视频| 国产乱码精品一区二区三区av| 亚洲国产高清在线观看视频| 欧美亚洲动漫精品| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 美女精品自拍一二三四| 亚洲主播在线观看| 亚洲午夜精品一区二区| 久久久久久久久久久久久9999| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 久久久国产91| 一区二区三区国产| 欧美日韩高清在线观看| 亚洲观看高清完整版在线观看| 欧美电影打屁股sp| 亚洲婷婷在线| 国产亚洲视频在线观看| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 亚洲精品免费在线| 国产一区二区福利| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 亚洲激情视频在线播放| 国产精品制服诱惑| 久久九九国产精品怡红院| 久久精品一区中文字幕| 国产精品久久久91| 91久久精品一区二区三区| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美搞黄网站| 欧美电影在线| 亚洲另类在线视频| 欧美在线一二三四区| 欧美日韩中文字幕在线视频| 久久av资源网站| 国产精品视频一二三| 欧美精品久久99| 99精品国产99久久久久久福利| 一色屋精品视频免费看| 亚洲日本成人在线观看| 国产精品视频1区| 国产综合精品| 欧美www视频| 欧美大片在线看免费观看| 一区在线视频| 亚洲女人小视频在线观看| 欧美在线免费播放| 在线播放中文一区| 欧美一区二区三区另类| 国产自产在线视频一区| 亚洲国产精品专区久久| 最新日韩欧美| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 亚洲激情第一区| 国产专区欧美精品| 狠狠色2019综合网| 亚洲日本免费| 久久亚洲精品一区二区| 久久电影一区| 亚洲欧美网站| 亚洲影院免费| 99v久久综合狠狠综合久久| 欧美一激情一区二区三区| 亚洲欧美日韩中文播放| 国产一区久久久| 欧美日韩亚洲网| 亚洲永久免费视频| 国产中文一区二区三区| 一区二区三区精品在线| 久久女同互慰一区二区三区| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲娇小video精品| 亚洲国产精品综合| 国产欧美精品一区| 精品成人在线| 激情五月综合色婷婷一区二区| 老司机午夜精品| 欧美α欧美αv大片| 在线观看av一区| 久久爱另类一区二区小说| 亚洲视频在线免费观看| 欧美日韩国产成人在线91| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 韩国成人理伦片免费播放| 久久av一区二区三区|