基于正弦擬合的時(shí)間交織ADC校準(zhǔn)算法設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁(yè)
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1、隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代電子設(shè)備中信號(hào)復(fù)雜度不斷增加,對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的速度和精度要求也越來(lái)越高,時(shí)間交織ADC(TIADC)系統(tǒng)能夠提升模數(shù)轉(zhuǎn)換器的速度并保持單片ADC的精度,然而由于各ADC芯片、信號(hào)路徑和各ADC中采樣保持(SHA)電路的不一致性,導(dǎo)致了TIADC通道間的失調(diào)失配、增益失配、采樣時(shí)間失配、帶寬失配等問(wèn)題,其中采樣時(shí)間失配和帶寬失配會(huì)嚴(yán)重影響系統(tǒng)性能,因此精確地估計(jì)并校正采樣時(shí)間失配和帶寬失配對(duì)提升TIAD

2、C系統(tǒng)性能具有非常重要的意義。
  本文研究和分析了TIADC系統(tǒng)的基本原理、模型及系統(tǒng)中存在的失配問(wèn)題,分析了采樣時(shí)間失配和帶寬失配的特點(diǎn),采取了一種前臺(tái)校準(zhǔn)方法校正TIADC系統(tǒng)中的失配,通過(guò)參數(shù)提取對(duì)正弦擬合進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到分離和估算采樣時(shí)間失配和帶寬失配的目的,并在數(shù)字域完成了TIADC系統(tǒng)的校正。本文首先對(duì)TIADC系統(tǒng)注入低頻測(cè)試信號(hào),使用正弦擬合對(duì)輸出數(shù)據(jù)擬合,根據(jù)正弦擬合與TIADC系統(tǒng)中各失配的映射關(guān)系,得到相應(yīng)通

3、道的失調(diào)失配值和增益失配值;然后對(duì)TIADC系統(tǒng)注入高頻測(cè)試信號(hào),使用正弦擬合估算參數(shù),通過(guò)對(duì)子ADC中的SHA電路進(jìn)行一階低通近似并對(duì)相位參數(shù)進(jìn)行提取,分離得到采樣時(shí)間失配值和帶寬失配值;最后使用加法器和乘法器對(duì)失調(diào)失配和增益失配進(jìn)行校正、調(diào)整輸入時(shí)鐘延時(shí)校正采樣時(shí)間失配、改變基于Farrow結(jié)構(gòu)的分?jǐn)?shù)延時(shí)濾波器中的相位失配值校正帶寬失配,從而實(shí)現(xiàn)了帶寬失配的實(shí)時(shí)校正。根據(jù)分離后的失配值分別校正采樣時(shí)間失配和帶寬失配,實(shí)現(xiàn)了失配的精確

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