用于TIADC的一種后臺(tái)校準(zhǔn)算法的研究和實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、如今,數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)已然成為了信號(hào)處理中最為重要的一項(xiàng)技術(shù),并在通信,雷達(dá),醫(yī)療儀器,語音識(shí)別等重要領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為用來將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的電子元件,在這個(gè)數(shù)字化技術(shù)急速發(fā)展的時(shí)代中的重要地位日趨明顯。但速度與精度之間的矛盾關(guān)系嚴(yán)重制約了ADC性能的提高。
  時(shí)間交織模數(shù)轉(zhuǎn)換器(TIADC)結(jié)構(gòu)成為了突破瓶頸的重要選擇。它采用多個(gè)通道并行交替采樣的結(jié)構(gòu),在維持子通道ADC的轉(zhuǎn)換精度不變的情況下,成

2、倍提高了ADC的整體采樣率。但是工藝誤差會(huì)導(dǎo)致TIADC各個(gè)通道之間存在失調(diào)失配、增益失配和時(shí)鐘失配,這些失配誤差將嚴(yán)重制約交織后整體系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。數(shù)字校準(zhǔn)技術(shù)就成為了提升TIADC性能的關(guān)鍵技術(shù)。
  本文首先在TIADC工作原理的基礎(chǔ)上針對(duì)三種失配建立了系統(tǒng)等效誤差模型,在理論層面分析了它們給系統(tǒng)性能造成的影響,并以此為基礎(chǔ)對(duì)現(xiàn)已有校準(zhǔn)算法的適用范圍進(jìn)行了分析。
  接下來,針對(duì)三種失配誤差設(shè)計(jì)了一種基于LMS自適應(yīng)濾

3、波的全數(shù)字后臺(tái)校準(zhǔn)算法。該算法通過改進(jìn)的變步長LMS自適應(yīng)濾波器對(duì)增益失配和時(shí)鐘失配誤差進(jìn)行校準(zhǔn),提高了自適應(yīng)過程的收斂速度,而失調(diào)失配則通過指數(shù)平均器累加消除。
  為了驗(yàn)證算法的有效性,本文首先在Matlab/Simulink中以精度10bits,采樣率200MHz的Pipeline ADC為子通道建立了5通道TIADC模型,完成了算法的功能設(shè)計(jì)與驗(yàn)證。并在此基礎(chǔ)上用Modelsim對(duì)算法的Verilog HDL編碼進(jìn)行了仿真

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