WO2010149002A1 - 流水线a/d转换器及其单冗余位数字校正方法 - Google Patents

流水线a/d转换器及其单冗余位数字校正方法 Download PDF

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WO2010149002A1
WO2010149002A1 PCT/CN2010/074136 CN2010074136W WO2010149002A1 WO 2010149002 A1 WO2010149002 A1 WO 2010149002A1 CN 2010074136 W CN2010074136 W CN 2010074136W WO 2010149002 A1 WO2010149002 A1 WO 2010149002A1
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temperature
quantized
flow
sub
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李婷
王育新
沈晓峰
周述涛
刘涛
徐鸣远
李儒章
何开全
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中国电子科技集团公司第二十四研究所
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/06Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters
    • H03M1/0617Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters characterised by the use of methods or means not specific to a particular type of detrimental influence
    • H03M1/0675Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters characterised by the use of methods or means not specific to a particular type of detrimental influence using redundancy
    • H03M1/069Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters characterised by the use of methods or means not specific to a particular type of detrimental influence using redundancy by range overlap between successive stages or steps
    • H03M1/0695Continuously compensating for, or preventing, undesired influence of physical parameters characterised by the use of methods or means not specific to a particular type of detrimental influence using redundancy by range overlap between successive stages or steps using less than the maximum number of output states per stage or step, e.g. 1.5 per stage or less than 1.5 bit per stage type
    • HELECTRICITY
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    • H03M1/12Analogue/digital converters
    • H03M1/14Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit
    • H03M1/16Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit with scale factor modification, i.e. by changing the amplification between the steps
    • H03M1/164Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit with scale factor modification, i.e. by changing the amplification between the steps the steps being performed sequentially in series-connected stages
    • H03M1/167Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit with scale factor modification, i.e. by changing the amplification between the steps the steps being performed sequentially in series-connected stages all stages comprising simultaneous converters
    • H03M1/168Conversion in steps with each step involving the same or a different conversion means and delivering more than one bit with scale factor modification, i.e. by changing the amplification between the steps the steps being performed sequentially in series-connected stages all stages comprising simultaneous converters and delivering the same number of bits

Definitions

  • A/ special changer should have comparison, autumn, full ah, grading, running water and A.
  • High-speed high A/ special changer involves taxi flow.
  • the principle is +0.5, that is, the flow of water is introduced into the effective output and the output of the copper output of 0 2"" is added to the copper line to obtain the corrected output.
  • the method is high speed and high
  • the homing correction of the A/Variciator also exists as follows: the method does not introduce the overflow and the overflow to the remainder and the remainder and therefore cannot be input.
  • Flowing water A/specializer is characterized by including retention, copper, and greater than or equal to
  • the quantized temperature is calculated as the quantized temperature, and the quantized temperature is subtracted from the quantized temperature.
  • the remaining amplification is translated to the same middle output to the next level.
  • Each stage is output at the same level as the quantized temperature phase of copper and copper
  • Copper is introduced at each level of copper and in the flow A/interverter.
  • the corrected carbon is corrected to obtain a corrected output.
  • Each step before the step includes multiplication of the model converter and copper and the distribution of which multiply the model changer includes a full converter, /A converter, amplifier, first adder and second adder
  • the full interchanger includes a comparison with the string. Array input quantization to obtain the quantized temperature
  • the first adder input is subtracted as if the residual amplifier is used to amplify the remaining G times the G 2B force at the output level.
  • the second adder adds 2" to the enlarged middle to the same middle output to the lower level.
  • the step m sub includes the full modulus converter and the offset assignment full modulus converter input quantization to obtain the quantized temperature and offset distribution quantized temperature output and offset
  • Step 1 resolution remaining.
  • the residual digital correction method for the flow A/D converter has a large number of flow stages required for high-speed and high-precision A/D converters, and the input and output are increased, and the input cannot be overflowed and overflowed. .
  • the flow water A converter includes at least 2 sub-flow A/interverter.
  • the residual digit correction method includes the following steps.
  • the input of one sub-quantization obtains the quasi-quantized temperature of the quantized temperature of the temperature, and the quantized input is subtracted from the quantized.
  • Step Step 1 Before step There is a step of assigning the resolution of the flow A/interverter
  • Step 1 The first step includes the following steps: first, the input quantization is quantized, the quantized temperature is calculated, the quantized temperature is obtained, the input is subtracted, the quantization is obtained, and the remaining amplification is shifted to the same middle to get 1 and the output is the most The output goes so far and the output is the most step-by-step.
  • step 1 is the outermost half of the output of the remaining levels
  • Step by step, the quantization temperature is as follows.
  • Step 7 The neutron quantized temperature phase of the reinforced temperature B+ ⁇ sub-output is valid
  • Steps in the outer level include surplus, effective, and
  • the first 1/4 of the first-order sub-sequences are the same as the first two
  • the overflow of the overflow and the overflow of the input are included before the most significant output of the corrected output.
  • the present invention proposes a method of including the flow to the remainder of the method of Yu Zhaohe to the remainder of the method. This method corrects the overflow of the overflow bit energy input into the overflow and the direction of the overflow.
  • the conventional digital correction method cannot introduce the overflow and the present. Positive number expressed by a positive number
  • Flow D converter contains 1 hold 1, meson 2 and 1 reconstruction 3 m is greater than or equal to 2 its working principle external input hold 1 to 1 sub-m-sub-input quantized to obtain quantized temperature quantification temperature
  • the remainder is shifted to the middle of the output to the lower level so that the most sub-sub-path is not the same as the quantized temperature phase of each stage.
  • each of the previous stages includes a 1 multiplication model changer 21 ie C py g /ACo ve e and 1 copper and distribution 22
  • Multiplication Model changer includes 1 full replacement fa A C21, 1
  • full converter 211 includes 2111 and serially connected comparison array 2112 quantized at input V to obtain quantized temperature (2 DC )) /A special exchange
  • the detector 212 will quantize the temperature similar to the first adder 214 minus the input A to obtain the remaining UA).
  • B is valid at the output of the second adder 215, adding the amplified remainder to e + Ve
  • the residual correction method of this and the flow A/interverter is especially for the high speed high A/interverter step 1.
  • the steps of Hugh are as follows
  • the front m 1 can be divided into 5+5+5+4 1 at the same resolution, and the other resolutions can be different.
  • the resolution is always 1.
  • the input is quantized to obtain the quantized temperature of the quantized temperature.
  • the quantized input is subtracted from the quantized input, and the remaining is amplified.
  • the quantized input is subtracted from the quantized, and the remainder is shifted to the same middle to get 1 output.
  • the output is 1 to the output, and the output is the most.
  • the input temperature is quantized to obtain the quantized temperature.
  • a First ahA C quantizes the input and output quantized temperature.
  • the schematic 5 of nahA C in this and method 4 shows that it contains a mediator and a comparison array. In which 1 ⁇ m output is valid B is 1 resolution + ) then the quantization is the same as the quantization temperature
  • V ] is the same as (V + ) (V V ). Therefore
  • V copper to the remainder and the same effective and to 4
  • the first level is the same as the input, so the first level of copper does not contain the remainder.
  • the copper diagram 7 of the present method and method This she introduces the force overflow before the highest effective output.
  • the input is less than or greater than the input yet. . Since the fixed turns of each A/replacer can therefore be solidified into the copper path without having to be corrected.
  • the calibration principle is as follows: Copper with a comparative carbon quantification temperature will be smaller than 1 or larger than 1 .
  • the copper is smaller than the ideal one. It is also smaller than the ideal one. 1 Quantitative comparison under ideal conditions. Therefore, the partnership input is less than one minus the number of males. As for the output K, the large one is quantified.
  • the lower-level copper in the quantized output is also consistent with the output of the copper at the G-level and the output of the output is not consistent with the ideal output of the output.
  • the copper is better than the ideal one.
  • the 16 A/interverter manufactured by Hybrid Integrated Road Works is corrected as follows 1 overflow condition
  • Corrected output 0001 0000011 001 highest bit overflow An overflow of 0 in the upper indicates that the input does not exceed the solid.
  • the output of a and b can be the same as before.
  • the copper carbon caused by the comparison in the middle can correct the corrected output.
  • the ideal 16 A/interpolator quantized output is consistent. If you need to correct the most comparable carbon, 1 low resolution, such as resolution 2, can completely eliminate the comparative carbon.
  • Overflow 1 indicates that the input is out of solid. Outputs that can be corrected by this method.
  • the output of the ideal 16 A converter is the same. Therefore, the overflow bit of this method can be input to overflow and overflow at the level where there is a comparison of carbon. Similarly, it can be seen from the condition of input Ve that the overflow bit can be

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Description

7 毋 車 全 木領域
本及 涉及A/ 特換器 / 特換器 木領域 更具休 涉及 流 水 A/ 特換器及其 余 字校正方法。 背景 木
A/ 特換器的 要有 比較 、 秋分 、 全 ah 、 分級 、 流水 和A 等。 高速高 A/ 特換器 涉及的士 流水 。
流水 的基本思想由 S. . ew 等人于 1987 提出 其原理足利用低 度的A/ 特換器以流水 的方式連接 高 A/ 特換器。1990 B.G e 等人在此 上又引入了 余 的基本思想 也就足目前 成熟的 1.5 的流水 流水 引入1 有效 和 1 余 輸出 00 01 0 銅 之一 最 將各級輸出 尚 到銅
行脅 相加 得到校正 的輸出 。 引入 余 和 字校正 比較 引入的碳 校正 在流水 A/ 特換器中得到 的 。 但足 及相 的敬字校正方法 于高速高 A/ 特換器 存在 如下 各級于 的輸出 固 滿 同 V ] 沒有多余的 同 于引入 向 余 和 向 余 尚輸入 小于 可 輸出力全 0 輸入 大于 輸出力全 1 即校正 的輸出 不能 輸入 的 向溢出和 向溢出。 2 流水 等 A 特換器的 1 越多 就越多。 以 16 A/ 特換器 若 1.5 的流水 則需要15 流水 相同 的8 以下的A/ 特換器相 比 和 將大大增加。 3 輸入輸出 同 流水 成正比 敬增加的同 輸入輸出 同也 之增大。
于目前 的 于比較 碳 的敬字校正方法 1.5 原理 得到 +0.5 即 流水 引入 有效 和 1 余 輸出0 2"" 的 銅 各級輸出 尚 往銅 行脅 相加 得到校正 的輸出 。 方法在 于高速高 A/ 特換器的敬字校正 也存在以下 即 方法同 沒有引入 向 余 和 向 余 因此不能 輸入 的 向溢出和 向溢出。
因此 需要 有的 校正方法 有必要在減少流水 的同 引入 向 余 和 向 余 輸入 的 向溢出和 向溢出。 內容
有 于此 了解決上 本及 提出一神可減少流水 且 有 余 同 于 輸入 向溢出和 向溢出的流水 A/ 特換 器。
流水 A/ 特換器 其特 在于 包括 保持 、銅 以及 于 大于或等于
保持 接收外部輸入 輸出至第一級于
前 于 輸入 量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 輸入 減去量化溫度 的 似 得到 余 將 余 放大 平移到 同的中部 輸出到下一級于
于 輸入 量化 得到量化溫度
每一級于 輸出 本級于 的量化溫度 相 的銅 及 到銅
銅 各級銅 及 流水 A/ 特換器中的由比較 引入的碳 校正 得到校正 的輸出 。
一步 前 于 的每一級包括乘法 模特換器和銅 及 分配 其中乘法 模特換器具休包括全 特換器、 /A特換器、 放大器、 第一加法器和第二加法器
全 特換器 包括 和 串連接的比較 陣列 輸入 量化 得到量化溫度
/A特換器 將量化溫度 特 似
第一加法器 輸入 減去 似 得到 余 放大器 將 余 放大G倍 G 2B 力本級于 輸出的有效 十
第二加法器 將放大 的 余 加上2 " 即將放大 的 余 乎移到 同的中部 輸出到下 級子
及偏移 分配 量化溫度 輸出 和偏移 步 D/A特換器 如下 將量化溫度 特 似
2 1
V + V V
2 其中 力本級于 路中 量化溫度 的 似 和
C
同的兩端 子 量化溫度 < < 1 m 子 的級數 A 子 比較 的輸出 C 子 路中量化溫度 的
Figure imgf000005_0001
步 m 子 包括全 模數特換器和 及偏移 分配 全 模數特換器 輸入 量化 得到量化溫度 及偏移 分 配 量化溫度 輸出 和偏移
一步 第 級子 外 中包括 向 余 、 有效 、 向 余
步 子 1 分辨率 余 。
本 提供流水 A/D特換器的 余位數字校正方法 于高速高精 度 A/D特換器 所需流水 級數 多引起的 、 耗以及輸入輸出 增大 且不能 輸入 向溢出和 向溢出的同 。
流水域A 特換器包括至少 2 子 流水 A/ 特換器的 余位數字校正方法包括以下步驟
1 子 的輸入 量化 得到 溫度 算量化溫度 的 似 量化溫度 的 似 即 量化的 輸入 減去 量化的 得到 余 將 余 放大 平移到
的中部 輸出到下一級于
最 子 外 其余子 依 執行上 步驟 直到 輸出到最
正 (細則 9 各) 于
最 于 輸入 量化 得到量化溫度
各級于 的量化溫度 相 的各級銅 及
3 將各級 相加 得到
4 將各級銅 相加 加上 流水 A/ 特換器中的由 比較 引入的碳 校正 得到校正 的輸出
一步 步驟1 之前 有分配流水 A/ 特換器的 于 的分 辨率的步驟
一步 步驟1 休包括如下步驟 首先 1 于 的輸入 量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 即得到 量化的 接 輸入 減去 量化的 得到 余 將 余 放 大 平移到 同的中部 得到 1 于 的輸出 最 將 1 于 的輸出 往 于 如此 且到 輸出到最 于 一步 最 于 路不 余
一步 步驟 1 中 最 于 外 其余各級于 的輸出 的 固 同的一半
迸一步 步驟 1 中 于 的量化溫度 的 似 下 得
+
A D V +(V V )
2 ) 其中 于 路中 量化溫度 的 似 和
C
同的西 佰必 于 的量化溫度 ) \< 1) 于 的 的 休) 于 比較 的輸 出佰 C 于 路中量化溫度 的
Figure imgf000006_0001
一步 步驟 中 于 的輸出
1
V + )
" Z 其中 K" 子 的輸出 子 放大倍數 G a
2 < < m 和 分別 的兩端
步 步驟 7 中 子 的量化溫度 相 的 力量化溫 度 的B+\ 子 輸出有效
步 第 級于 外 中包括 向 余 、 有效 、 向 余
一步 第 級子 外 序列中前 1/4 向 余 中同 2 力有效 2 向 余
一步 步驟 中 子 輸出偏移 B
- 2
一步 所述步驟 中 在校正 的輸出 的最高有效 前 包括溢出 溢出 于 輸入 的 向溢出和 向溢出。
本 的 在于
1 可以 減少高速高精度流水我 A/ 特換器的級數。 以 16 AD特 若 1.5 需要 流水 而按照本 3 有效數 十 余 5 級數減少了67% 然本 方法中的比較 有所增加 但放大器 減少 而 和 主要集中在放大器上, 因此 可以大幅 、 和輸入輸出延退 本 方法中 子 的輸出 同 的 半 另外 半 可用于引入 向 余 和 向 余 而 常規的數字校正方法中子 輸出 滿 引入 向 余 和 向 余 。
本 明中 提出了包括 向 余昭和 向 余 的 方法 流 水 An特換器 本 方法校正 其溢出位能 輸入 的 向溢出和 向 即 向溢出 而常規的數字校正方法中 不能 向溢出和 向 本 引入了 使 向 余 能用正數表示 而安 的正數
正 (細則 9 各) 比負數加法 更 因此降低了 的 程度
5 本 方法的各級子 內部的 的快速模數特換器 各 級子 之同 流水 方式 接 因此 用本校正方法的流水 A 特 兼具全 高速和流水 高精度的 。
本 的其它 、 和特 在 程度上將在 的 中 且在 程度上 于 下文的考察研究 本領域 木人 而言將是 而 易 的 或者可以 本 的 中得到 。本 的 和其它 可以 下面的 要求 以及附 中 特別指出的 和 得。 1力本 流水 D特換器的 余位數字校正方法的流程示意 2力本 方法中的流水 AD特換器的 示意
3力本 流水 特換器中前 m 于 之一的 示意 4力本 流水 A/ 特換器中的 AC的 示意囤
團5力本 流水 A 特換器中的fashADC的 示意
6力本 流水我 D特換器中的 子 的 示意
7力本 流水 特換器的 余位數字校正方法中 重建的 8力本 方法 中 1 4 子 的 函數及 的 示意 囤。 休 方式
以下將 合 本 的 休 方式 。
本 方法中流水我 AD特換器的 休 2所示。 流水 D 特換器的 包含 1 保持 1、 介子 2和 1 重建 3 所述m大于或等于2 其工作原理 外部輸入 保持 1 往 1 子 前m- 子 輸入 量化 得到量化溫度 算量 化溫度 的 似 輸入 減去量化溫度 的 似 得 到 余 將 余 放大 平移到 回中部 輸出到下 級子 如此 直至最 子 即 子 子 路不 余 同 每 級于 本級子 的量化溫度 相 的
正 細則 9 及 將各級銅 及 尚 往銅 3 校正比較 引入的碳 形成校正 的輸出 。
3 其中 前 于 的每一級包括1介乘法 模特換器21 即 C py g /ACo ve e 和1 銅 及 分配 22
4 乘法 模特換器具休包括1介全 特換器fa A C21、 1
的 /A特換器212和 1 放大倍 的 內 放大器213以及 加法器214 215 全 特換器211 包括 2111和 串連接的比較 陣列2112 于 輸入 V 量化 得到量化 溫度 (2 DC )) /A特換器212 將量化溫度 特 似 第一加法器214 于 輸入 減去 似 A 得到 余 U A) 放大器213 將 余 放大
Figure imgf000009_0001
B 于 輸出的有效 第二加法器215 將放大 的 余 加上 e +Ve
2 " 即將放大 的 余 平移到 同的中部 輸出到 下一級于 銅 及 分配 22 量化溫度 輸出銅 和 量化溫度 ahA C中輸出的溫度 于 都有固 定的 。
6 于 包括 a hA C21和銅 及 分配 22 a hA C21 輸入 量化 得到量化溫度 銅 及 分配 22 量化溫度 輸出銅 和 。
本及 于流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 特別 于高速 高 A/ 特換器 其步驟 1。 休的 步驟如下
1 分配流水 A/ 特換器的 于 分辨率。
中的 佰 A/ 特換器的 。例如 1 16 A/ 特換 器 m 5 前 于 相同分辨率 于 分辨率一般可取2 5 可分力 4+4+4+4+4 1 余 即 余分辨率 1
4 前 m 1 于 相同分辨率 可分力 5+5+5+4 1 余 m也可取其它佰 于 的分辨率也可不同 但 于 的 余 分辨率始終 1。
于 的輸入 量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 量化溫度 的 似 即 量化的 輸入 減去 量化的 得到 余 將 余 放大 平移到
的中部 輸出到下一級于
最 于 外 其余于 依 行本步驟 且到 輸出到最 于 亦即首先 1 于 的輸入 量化 得到量化溫度
算量化溫度 的 似 即得到 量化的 接 輸入 減去 量化的 得到 余 將 余 放大 平移到 同的中部 得 到 1 于 的輸出 最 將 1 于 的輸出 往 9 于 如此 且到 輸出到最 于 即 于 于 路不 余 輸入 量化 得到量化溫度 。
AC的 休工作步驟如下
a 首先 ahA C量化于 的輸入 輸出量化溫度 。
本及 方法 4中的nahA C的 示意 5所示 它包含一介 和一介比較 陣列。 于 其中1< <m 輸出有效 B 余 1 分辨率 + ) 則 的量化 同 即量化溫度
Figure imgf000010_0001
于 比較
Figure imgf000010_0002
于 中的 將 同 Ve Ve ] 分力 。 大小相同的量化 同。 于 輸出 即 于 路中nahA C中的比較 陣列輸出的量化溫度 A (2 DC ) b 接 將 a hA C輸出的量化溫度 特 的 似 A。 A 又 于 輸入 所在量化 同的中 若 流水 比較 輸出力 (k) 比較 輸入 大于 輸入 輸出力 1 反之輸出力0 則
2 +]
A 八 ) 十 ) 3
2 ) 其中 于 路中 量化溫度 的 似 和
C
分別 同的西 佰 力量化溫度 (k) 1 ) 于 的 Dk) 流水 比較 的輸出的 c 最 將 于 輸入 U A相 其 佰 放大器 放大 平移到 同 V ]的中部 往下一級于 。
1
G + ) 4 其中 力 于 的輸出 于 放大倍 1 1) 和 分別 同的西 佰。
Figure imgf000011_0001
本及 方法 2的 于 的 示意 6所示它包含 ah A C和 銅 及 分配 。 其中 ahA C 同上 步驟 a 3 各級于 的量化溫度 相 的銅 及 。
a 銅
于 路中 a C輸出的溫度 A(U (2 C )) 則銅 3 中 的 + ) 銅 。 在理想 況下 由于A 其中 ) 始終 量化 同的中 因此 小于等于量化 同跪 即比較 同 的一半 。 (V V )
2 C ( V V )< 、 V V )
2C 2C
6
由 4 、 5 、 6 可得
1
) + ) K", ) + ) 7
由 7 可知 于 輸出 K", 即 + 于 的輸入 固 于西 的中同佰 V + ) 你 即分布在
2
+ )左右 山 V ) 同內 而銅 于
2 4
V ] 即 (V + )左右 (V V ) 同。 因此
2 2
于 的銅 序列中前 CV ) 銅 向 余 中同 C 銅 力有效
4 4 2
V 銅 向 余 可 余 和有效 相同 且 向 4
余 和 向 余 相同。 向 余 和 向 余 于校正比較 引 入的碳 其中理想 況下輸入 固 的銅 力有效 小于有效 的銅 向 余 大于有效 的銅 向 余 。。
第一級于 輸入 固 相同 因此 第一級于 的銅 中不包含 余 。
b
1 于 輸入 固 固相同 分布在 V + )
Z
1
左右 山e Ve ) 同內 因此 0。 于 2< <m 理想 況下 輸入 即前一級于 的輸出
Ve
", 分布在 +V )左右 V V ) 同內 銅
2 2 4
的 2 同 0 而安 銅 1 同就 了 相
4 4 尚于 了 因此
4 4
于 輸出
Figure imgf000013_0001
4 各級 相加 得到 。
各級 相加 得到 S
" ,S SS S
" , 形 式 其中 A 特換器的 。 5 各級銅 相加 加上 流水 A/ 特換器中的由比 較 引入的碳 校正 得到校正 的輸出 。
于 路中比較 的校正 固
V
V ± 9
2 。
本及 方法的銅 示意 7所示。此她在輸出 的最高有效 前引入 作力溢出 尚輸入 小于 或者大于 尚輸入 另在西 之同
Figure imgf000013_0002
。 由于每一介 A/ 特換器 的 固定佰 因此可以在 將 固化到銅 路中 而不 必在 校正 新 。
校正原理如下 于 存在比較 碳 量化溫度 的銅 將比 佰小 1 小 或大1 大 。尚 銅 比理想佰小 1 的 似 也比 佰小 1 量化 理想 況下的比較 同 因此 合伙 輸入 男中少減去1介量化 以至于 于 輸出 K 大1 量化 想佰大 ",U K
",U 下級于 量化 輸出的銅 也比理 G 各級于 輸出的銅 及 相加 得到的輸出 于 路不存在比較 的輸出 理想輸出 足一致的。 尚 銅 比理想 佰大1 同理。 忠之 前 于 多量化了 于 就少量化 前 于 少量化了 于 就多量化 各級于 輸出的銅 和 相加 就可以校正比較 引入的碳 得到校正 的 輸出 。
本及 于 混合集成 路工 制造的16 A/ 特換器 其校正 如下 1 溢出 況
以16 A 特換器 和 令 可 輸入
123 5
Z
a 理想的16 A/ 特換器 即不存在比較 碳 的 16 A/ 特換器 量化 輸出 12345 的 001 0000011 001
b 用本及 提出的 和本及 的敬字校正方法 于
5 4+4+4+4+4 即 于 包含3 有效 和 1 余 1 4級于屯 敬如 8所示。 存在比較 碳 且 碳
)
不 由式 3 、 4 、 5 、 8 可得 于 量化
32 1 輸出銅 0010 理想輸出力0011 1 比較 輸出 小
2105 ]
1 輸出 十一
" 吃十 )
8192 2
2 輸出銅 011 理想輸出力 1100 2 比較 輸出 小
313 ]
2 輸出 可十一
" 叱十 )
1024 2
3 輸出銅 101 理想輸出力 1100 3 比較 輸出 大
39 ]
3 輸出 可十一
" 叱十 )
128 2
4 輸出銅 0010 理想輸出力0011 4 比較 輸出 小
5 ]
4 輸出 可十一 叱十 )
16 2
5 輸出銅 101
1110110 101 100
銅 00011 00 101 101
校正 的輸出 0001 0000011 001 最高位 溢出 上 中溢出 0 表明輸入 沒有超出 固。 a 和 b 西神 況下輸出 相同 可 前 于 路中比較 引起的銅 碳 都可以 校正 校正 的輸出 理想的16 A/ 特換器量化 的輸出 一致。如果 需要校正最 比較 碳 可 1 低分辨率于 如 分辨率 2的于 則可完全消除比較 碳 。
向溢出 況
以16 A/D特換器 和 令 可 V 輸入
1
e/ e
5536
a 理想的16 A/ 特換器 即不存在比較 碳 的 16 A/ 特換器 量化 其 理想量化 向溢出。 b 用本及 提出的 和校正方法 于 5 4+4 +4+4+4 即 于 包含 3 有效 和 1 余 1 4 級于屯 的 及 的銅 示意 8 所示。 比較 碳差不
V )
由式 3 、 4 、 5 、 8 可得各級于 量化 如下 32
溢出 同理可得
1 輸出銅 0000 存在比較 碳 輸入 的輸出銅 不 1 輸出 K 可 十 )
8192 2
輸出銅 0100 理想輸出力0011 比較 輸出 大
257
輸出 V 十 )
" 2 e/
1002244 2
3 輸出銅 0100 理想輸出力0011 3 比較 輸出 大
33
3 輸出 可
" 3 Ve + V 十 )
128 2
4 輸出銅 0100 理想輸出力0011 4 比較 輸出 大 4 輸出 —Ve + Ve +Ve )
" 16 2
5 輸出銅 0011
1110110 101 100
銅 00000 00 0100011
校正 的輸出 最高位 溢出
上 中溢出 1 表明輸入 超出 固。 可 本及 方法校正 的輸出結果 理想的 16 A 特換器的輸出結果一致 因此本及 方法的溢出位能 輸入 的 向溢出 且 在各級于 存在比較 碳 的 況下 輸入 的 向溢出。 同理 由輸入 Ve 的 況 可以看出 溢出位能 在各
65536
于 存在比較 碳 的 況下 輸入 的 向溢出。
以上 力本及 的 不用于限制本及 然 本領域的 木人 可以 本及 行各 和 而不 萬本及 的 和 固。 倘若本及 的 修改和 于本及 要求及其等同 木的 固之 內 則本及 也 包含 和 在內。

Claims

要求 1.流水 A/ 特換器 包括 保持 、 銅 以及 于
大于或等于 特 在于
保持 接收外部輸入 輸出至第一級于
前 于 輸入 量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 輸入 減去量化溫度 的 似 得到 余 將 余 放大 平移到 同的中部 輸出到下一級
于 輸入 量化 得到量化溫度
每一級于 輸出 木 于 的量化溫度 相 的銅 及 到銅
銅 各級銅 及 流水 A/ 特換器中的由比 較 引入的碳 校正 得到校正 的輸出 。 要求1 的流水 A/ 特換器 其特 在于 前 于 的每一級包括乘法 模特 器和銅 及 分配
其中乘法 模特換器具休包括全 特換器、 /A特換器、 放大器、 第一加法器和第二加法器
全 特換器 包括 和 串連接的比較 陣列 輸入 量化 得到量化溫度
/A特換器 將量化溫度 特 似
第一加法器 輸入 減去 似 得到 余
G
放大器 將 余 放大 倍 ?力本級于 輸出的有效 Ve +Ve
第二加法器 將放大 的 余 加上2 " 即將放大 的 余 平移到 同的中部 輸出到下一級于
銅 及 分配 量化溫度 輸出銅 和 。 3. 要求2 的流水 A/ 特換器 其特 在于 /A特 換器 如下 將量化溫度 特 似 +1
A =V + V
2 其中 4 子 路中 量化溫度 的 似 和
C
同的兩端 子 的量化溫度
k 1 \< < m 子 的級數 子 比較 的輸出 C 子 路中量化溫度 的
Figure imgf000018_0001
。 4. 要求1 的流水 A 特換器 其特 在于 m 子 包括全 模數特換器和 及偏移 分配 全 模數特換器 輸入 量化 得到量化溫度 及偏移 分配 量化溫度 輸出 和偏移 。
5. 要求4 的流水 特換器 其特 在于 第 級子 外 中包括 向 余 、 有效 、 向 余 6. 要求1至5中任 項 的流水 AD特換器 其特 在于 子 1 分辨率 余 。 7.流水域 A 特換器的 余位數字校正方法 所述流水 A/D特換器包 括至少2 子 其特 在于 余位數字校正方法包括以下步驟
1 子 的輸入 量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 量化溫度 的 似 即 量化的 輸入 減去 量化的 得到 余 余 放大 平移到 同 的中部 輸出到下 級子
最 子 外 其余子 依 執行上 步驟 直到 輸出到最 子
最 子 輸入 量化 得到量化溫度
各級子 的量化溫度 相 的各級編 及偏移 4 將各級 相加 得到 偏移
將各級 相加 加上 偏移 流水 A/ 換器中的由
正 (細則 9 ) 比較 引入的碳 校正 得到校正 的輸出 。
8. 要求7 的流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 其 特 在于 步驟1 之前 有分配流水 A/ 特換器的 于 的分辨 率的步驟。
9. 要求7或8 的流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 其特 在于 步驟1 休包括如下步驟 首先 1 于 的輸入
量化 得到量化溫度 算量化溫度 的 似 即得到 量化的 接 輸入 減去 量化的 得到 余 將 余 放 大 平移到 同的中部 得到 1 于 的輸出 最 將 1 于 的輸出 往 2 于 如此 且到 輸出到最 于 最 于 輸入 量化 得到量化溫度 。
10. 要求9 的流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 其特 在于 最 于 路不 余 。
11. 要求7 的流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 其特 在于 步驟1 中 最 于 外 其余各級于 的輸出 的 固 同的一半。
12. 要求11 的流水 A/ 特換器的 余 字校正方法 其特 在于 步驟1 中 于 量化溫度 的 似 下 得 A ) V +
+ V V )
2 ) 其中 于 路中 量化溫度 的 似 和
C
同的西 佰必 于 的量化溫度 ) \< 1) 于 的 的 D(k) 于 比較 的輸 出佰 C 于 路中量化溫度 的
Figure imgf000019_0001
。 13. 要求7、 11或12 的流水 AD特換器的 余位數字校 正方法 其特 在于 步驟 1 中 子 的輸出
K",0 K G+ M 十 其中 ,0 子 的輸出 G, 子 放大倍數 G, 2B < < m \ 和 分別 同的兩端 。 14. 要求7、 11或12 的流水 A 特換器的 余位數字校 正方法 其特 在于 步驟2 中 子 的量化溫度 相 的 力量化溫度 的 +1 子 輸出有效 。 15. 要求14 的流水 A/ 特 的 余位數字校正方法 其特 在于 第 于 外 中包括 向 余 、 有效 、 向 余 。 16. 要求15 的流水我 D特 的 余位數字校正方法 其特 在于 第 級于 外 序列中前1/4 向 余 中 1/2 力有效 1/4 向 余 。 17. 要求 7 的流水域 A/D特換器的 余位數字校正方法 其特 在于 步驟2 中 子 輸出偏移
J 1
BB
2
4
18 要求 7 的流水 A/ 特換器的 余位數字校正方法 其特 在于 所述步驟4 中 在校正 的輸出 的最高有效 前 包括溢出 溢出 于 輸入 的 向溢出和 向溢出。
更正 (細則 9 )
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