课程简介:
通信、汽车、工业、医疗保健、云计算和人工智能等各个领域对更高数据传输速率的需求不断增长,推动了具有更高分辨率的数十万至数百亿模数转换器的持续研发。近年来,交错(TI)模数转换器(ADC)经历了重大发展。SAR 型 ADC 满足了 TI 和大规模 TI 子通道架构的大部分要求。在过去二十年中,SAR ADC 不断超越性能障碍,成为中低分辨率最节能的 ADC 拓扑。值得注意的是,通过采用纯数字或模拟辅助校准技术来解决 TI 实现中信道到信道的非理想性,从而提高了信号到噪声失真(SNDR)性能。为了进一步优化速度、有效位数(ENOB)和功耗,SAR 和流水线拓扑的混合组合得到了越来越多的应用。功能扩展促进了紧凑型 TI SAR ADC 的发展,使其能够实现超过 100GSPS 的采样率,成为大型片上系统 (SoC) 集成的一部分。
本次课程首先深入探讨大规模时间交织 ADC 的交织器拓扑结构,探讨非理想情况、设计注意事项、建模技术和详细案例研究。随后,特别关注对高性能大规模 TI ADC 至关重要的外设块的设计挑战和解决方案,包括输入缓冲器和参考缓冲器。此外,还研究了极限采样器、残差放大器和时钟等关键 SAR ADC 块,通过全面的案例研究介绍了基本概念和先进技术。
课程简介:
通信、汽车、工业、医疗保健、云计算和人工智能等各个领域对更高数据传输速率的需求不断增长,推动了具有更高分辨率的数十万至数百亿模数转换器的持续研发。近年来,交错(TI)模数转换器(ADC)经历了重大发展。SAR 型 ADC 满足了 TI 和大规模 TI 子通道架构的大部分要求。在过去二十年中,SAR ADC 不断超越性能障碍,成为中低分辨率最节能的 ADC 拓扑。值得注意的是,通过采用纯数字或模拟辅助校准技术来解决 TI 实现中信道到信道的非理想性,从而提高了信号到噪声失真(SNDR)性能。为了进一步优化速度、有效位数(ENOB)和功耗,SAR 和流水线拓扑的混合组合得到了越来越多的应用。功能扩展促进了紧凑型 TI SAR ADC 的发展,使其能够实现超过 100GSPS 的采样率,成为大型片上系统 (SoC) 集成的一部分。
本次课程首先深入探讨大规模时间交织 ADC 的交织器拓扑结构,探讨非理想情况、设计注意事项、建模技术和详细案例研究。随后,特别关注对高性能大规模 TI ADC 至关重要的外设块的设计挑战和解决方案,包括输入缓冲器和参考缓冲器。此外,还研究了极限采样器、残差放大器和时钟等关键 SAR ADC 块,通过全面的案例研究介绍了基本概念和先进技术。