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調(diào)制器
  • 隨著當(dāng)前視頻和數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)對(duì)電纜帶寬需求的提高,下行數(shù)據(jù)速率正在以30%~40%的速率逐年提高。
  • 實(shí)現(xiàn)基于ISO14443A協(xié)議的13.56 MHz RFID芯片的設(shè)計(jì),并在SMIC 0.18 μm工藝下流片,芯片測(cè)試結(jié)果良好。RFID芯片模擬前端部分在AC—DC電源產(chǎn)生部分采用了新的結(jié)構(gòu),不需要引入LDO就可以產(chǎn)生穩(wěn)定的電源。在數(shù)據(jù)接收部分采用了新結(jié)構(gòu),可以抵御工藝偏差引起的器件參數(shù)的變化。在數(shù)據(jù)發(fā)送部分,從系統(tǒng)上作了優(yōu)化,使模擬部分的電路變得簡單可靠。整個(gè)模擬部分的電流小于100μA.
  • 從模數(shù)轉(zhuǎn)換的基本理論出發(fā), 在對(duì)一階Δ-Σ調(diào)制器原理深入解析的基礎(chǔ)上,得到Δ-Σ ADC動(dòng)態(tài)輸入范圍的計(jì)算方法。利用Matlab simulink 建立了二階Δ-Σ調(diào)制器系統(tǒng)模型,對(duì)調(diào)制器電路進(jìn)行仿真和參數(shù)優(yōu)化,對(duì)其性能進(jìn)行了有效評(píng)估。使用軌對(duì)軌折疊式共源共柵運(yùn)算放大器作為調(diào)制器的積分器,增大了調(diào)制器的動(dòng)態(tài)輸入范圍;設(shè)計(jì)的高速比較器將NMOS 負(fù)載管交叉耦合從放大器輸出端引入正反饋,提高了轉(zhuǎn)換速度。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一款適用于14 bit溫度轉(zhuǎn)換芯片的二階△-∑調(diào)制器,信噪比SNR可達(dá)87 dB。