清华大学李福乐老师_集成电路设计_SAR ADC
时间:2025-05-14
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清华大学李福乐老师,集成电路设计实践课程课件教程,SAR ADC的设计指南。
集成电路设计方法三、电路设计-SAR ADC
李福乐
清华大学微电子所
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提纲•引言
•DAC设计
–DAC类型
–CDAC分段结构
–CDAC电容失配与校准•比较器设计
–比较器类型
–比较器失调与噪声•SAR逻辑设计
–同步逻辑
–异步逻辑
•实验
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SAR ADC Principle •以D/A来实现A/D, 逐次逼近
•需要N次D/A和比较实现1次N位A/D
转换
•精度主要由DAC决定
•无运放,低电压、低功耗
•深亚微米CMOS工艺下很有发展潜
艺下很有发展潜
力的结构
•超低功耗,高速转换是研究热点
–异步时序控制
可实现性能
8~16 bit
Time‐interleaved
xk~ x00M S/s
9‐b, 50MS/s, 65fJ/conv.
9‐b, 40MS/s, 54fJ/conv.
10‐ 10MS/s, 11fJ/conv.
0b,0MS/s,fJ/conv.
No Time‐interleaved!
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SAR的功耗优势
实际上在中低分辨
率上异步SAR结构
主要N i t 的速度已逼近Pipeline结构
Nyquist结构ADC的比较
Ref: Shuo‐Wei Michael Chen. JSSC 2006.12
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提纲•引言
•DAC设计
–DAC类型
–CDAC分段结构
–CDAC电容失配与校准•比较器设计
–比较器类型
–比较器失调与噪声•SAR逻辑设计
–同步逻辑
–异步逻辑
•实验
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DAC topologies
二进制电流型
电压型电压改
进型
电流型
R2R
阻容混合型
电荷型
匹配好;低功耗
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单转差方案1单转差方案
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¾电荷型DAC 特点:¾集成T/H 电路¾与输入相连的开关较多¾输入电容较大¾采用分段结构可减少电容数目¾电容大小是精度与面积功耗的权衡,可通过
mento ‐carlo 仿真确定¾对高精度转换,输入开关键点底板采样关Ron 线性须保证bootstrap !
¾高位电容可采用单元温度码控制,以减小输入端毛刺,避免电荷泄漏;以及确保单调性¾高位电容可采用DEM 技术进一步提高精度¾版图关键点:t t ¾DAC output
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整体电路
Ref: 叶亚飞实践课汇
报PPT
一个8bit SAR ADC
整体结构与信号关系
顶板采样
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提纲•引言
•DAC设计
–DAC类型
–CDAC分段结构
–CDAC电容失配与校准•比较器设计
–比较器类型
–比较器失调与噪声•SAR逻辑设计
–同步逻辑
–异步逻辑
•实验
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典型的两段分段电容结构
X dV u a C 2)11u C kC 幅度VR的阶跃,其对
DAC输出Vo的改变量分
别为其中:Lt C X +保持正确权重,确保ADC线性=L L u k k C ⋅−=2别为:确保ADC线性,
必须有:(a C C k +L Lt k C 2
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由以上公式可见,要令输入
kC
结论:
1ADC的增益误差只取决于总采样电容与接到参考的总电容之比,MSB段接地的Cd1或寄生不会改变增益误差;
2MSB段增加Cd1=kCu Cd1
Cd1kC
段不参与输入采样,降低ADC输入电容,且不会导致增益误差
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C 这里:①和②点的权重误差:dV dV =(Lt C C +根据前面的线性化设计结果有:在实际设计中,通常有:Lt C <<<<在实际设计中常有为电容上极板寄生电容值与电容本身值之比
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