Sigma-Delta DAC數(shù)字調制器研究、設計及FPGA實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高精度DAC是當今的熱點研究領域之一,Sigma-Delta調制技術是高分辨率中低速度數(shù)據(jù)轉換器的優(yōu)越實現(xiàn)方式,其在各種結構的數(shù)據(jù)轉換器中脫穎而出,成為高精度數(shù)據(jù)轉換器最為流行的結構。
  Sigma-Delta調制是一種以速度換取精度的有效方法,利用過采樣技術和噪聲整形技術,將量化噪聲整形到通帶外的高頻部分,極大地降低了信號帶寬內的噪聲水平,提高了信噪比。Sigma-Delta調制器對模擬電路的設計要求依賴性較小,失配噪聲極低。

2、其主要通過數(shù)字處理技術壓制噪聲,易于通過CMOS工藝來實現(xiàn),并且可以容易的實現(xiàn)嵌入式集成。
  Sigma-Delta結構的數(shù)據(jù)轉換器可以達到其他結構所無法達到的高精度,當前最高精度的ADC和DAC幾乎都是Sigma-Delta型,因此在數(shù)字音視頻、高精度核探測器、汽車電子、雷達應用、無線通訊和油氣勘探等領域得到極為廣泛的應用。
  Sigma-Delta DAC的數(shù)字電路部分包括內插器和數(shù)字調制器,模擬電路部分包括低位DA

3、C和重建濾波器。在Sigma-Delta DAC集成內插器和數(shù)字調制器會提高DAC的復雜度,增大芯片面積和管腳數(shù)量,提高成本,增加應用難度。FPGA作為當今數(shù)字信號處理的主流技術,能夠通過邏輯編程容易的實現(xiàn)并集成各種數(shù)字邏輯電路。目前大量的系統(tǒng)中都使用了FPGA,將Sigma-Delta DAC中的內插器和數(shù)字調制器這些數(shù)字電路從DAC中轉移到FPGA中,既不會增加系統(tǒng)的復雜度,也同時可以簡化DAC的設計,提高系統(tǒng)集成度,降低成本。一些

4、廠商針對這樣的需求推出了僅包含低位DAC和重建濾波器的Sigma-Delta型DAC,例如Texas Instruments(TI)的DAC1280,這些芯片都具有封裝小、成本低、使用簡單的特點。內插器的結構模型和實現(xiàn)技術都比較成熟,數(shù)字調制器才是對DAC精度起決定作用的部分,這是高精度Sigma-Delta DAC主要的研究方向和設計難點。
  本文研究內容為Sigma-Delta DAC中的數(shù)字Sigma-Delta調制器。第

5、一章介紹論文背景。第二章介紹Sigma-Delta調制器的基本原理及其結構。第三章詳細說明Sigma-Delta調制器的設計方法。首先結合大量文獻中所述的設計方法,闡述一套完整的用于設計穩(wěn)定高階高精度Sigma-Delta調制器的設計流程,并在此基礎上提出一種依據(jù)調制器穩(wěn)定性要求來優(yōu)化調制器設計的方法,該方法依據(jù)仿真結果判定調制器是否穩(wěn)定。然后對仿真判定穩(wěn)定性時需要考慮的頻率選擇和仿真長度這兩個因素做了詳細說明,接著依據(jù)文中提出的方法和

6、設計流程,詳細闡述了一款64倍過采樣率五階一位Sigma-Delta調制器的具體設計,最后給出了在FPGA中實現(xiàn)數(shù)字Sigma-Delta調制器的方法,并將設計的五階一位調制器在FPGA中實現(xiàn)。第四章設計硬件測試電路,用于對Sigma-Delta調制器的性能進行測試。第五章設計測試電路的主控軟件,用于控制測試電路完成測試。第六章首先對比了不同零極點計算方法得到的調制器性能優(yōu)劣,測試結果表明查表法計算零點優(yōu)于切比雪夫II型濾波器法,極點計

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