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∑△ADC的数字滤波电路及抖动电路的设计
资料介绍
在多种ADC实现方法中,Σ△ADC基于高分辨率、良好的线性度和容易与数字系统集成的优势,广泛应用于音频和电子测量领域。传统的 Nyquist型ADC由于所能实现的转换精度受到元件精度匹配的限制,在标准的CMS工艺中很难获得高精度。E△AC采用过采样技术,并对量化噪声进行整形,能有效地衰减输出信号的带内量化噪声,提高了输出带内的信噪比,使得利用低精度转换器进行高精度的模/数转换成为可能,与 Nyquist型ADC相比,Σ△ADC降低了对元器件匹配精度的较高要求,使得提高精度的压力尽量转移到数字处理环节,充分利用了数字电路速度越来越快而成本日益下降的发展趋势。
Σ△ADC的主要由调制部分和数字抽取滤波两部分组成。在分析Σ△ADC的基本原理的基础上,本文研究了数字抽取滤波器的设计,并选取了适用于电池测量的结构。同时考虑到本设计用于电池测量系统的要求:(1)多通道监测:电压通道、温度通道和电流通道;(2)低成本、低功耗、高精度;(3)通道输入是近似直流信号。在本设计中以较小的成本代价,加入了抖动 Dither)技术,以有效地减小近直流信号测量的平台区(flat-z0ne)现象本设计中Σ△ADC的电压通道、温度通道的测量范围是0~5V、精度是12位;电流通道的测量范围是-64mw64mv、精度是14位。本芯片采用 Vangard0.5m工艺流片,芯片测试结果表明ADC的性能达到了设计预期指标。
关键词:Σ△ADC,过采样,噪声整形,数字抽取滤波器,抖动,平台区
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