PipelineADC学习一:

本文探讨了PipelineADC的起源,特别是FlashADC中的Sub-Ranging-ADC结构,以及为何需要冗余位设计以克服比较器失调问题。重点介绍了带校正码的2bitPipelineADC校正方法,通过实例说明了如何利用冗余位进行错误校正。

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PiplineADC结构:

PipelineADC起源之FlashADC

PipelineADC起源之Sub-Ranging-ADC

比较器存在失调:

因此每级1bit不实用,需要做冗余位设计。

多比较一次,两个阈值,三个区间,分别对于输出00,01,10。正常2bit应该对于4个区间,这里只有三个区间是有用的,因此叫做1.5bit。1.5bit运行比较器阈值有1/4*Vref的偏差。

 

 

 带校正码的FlashADC

每级2bitPipelineADC冗余位校正方法

每一级用2bit量化,然后X2送到下一级。比如第一级量化错位为01,第一级量化的最后一位是第二级权重的2倍,即第一级最后一位的权重是2,因此码应该是010。第二级也是一个2bit的量化,有两个量化区间,其中两个码为有效量化码,一个码为校正码。第二级量化码00,校正码10。最后相加。

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