兩通道時(shí)間交織ΣΔ調制器研究及系統仿真
ΣΔ 調制器采用過(guò)采樣和噪聲整形技術(shù),已經(jīng)廣泛運用在模數轉換器(ADC)中,它避免了元器件失配對ADC精度的限制,能夠實(shí)現高精度的ADC。ΣΔADC以速度換取精度,由于過(guò)采樣的特性,使得ΣΔADC只能用在低速、高精度數字信號處理如音頻處理等應用中,速度成為其更廣泛應用的瓶頸。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/191535.htm多通道時(shí)間交織技術(shù)采用多個(gè)并行工作在低速的系統來(lái)實(shí)現高速系統,已經(jīng)在NyquistADC(如pipelinedADC,FlashADC)中廣泛應用 [1]。對于M通道的NyquistADC,M個(gè)通道工作在M個(gè)不同相位的時(shí)鐘下,如果每個(gè)通道的工作頻率為Fs,則整個(gè)ADC轉換速度為MFs,速度提高了M倍,實(shí)現了高速ADC。多通道時(shí)間交織技術(shù)是一種基于抽樣率變換理論的技術(shù),通過(guò)下采樣和上采樣來(lái)實(shí)現的。ΣΔ調制器采用過(guò)采樣和噪聲整形技術(shù),在抽樣率變換過(guò)程中,會(huì )出現信號頻譜的混疊和鏡像,所以,多通道時(shí)間交織的思想并不能直接應用到ΣΔ調制器中[2]。
本文從抽樣率變換和濾波器組基本理論出發(fā),通過(guò)多抽樣率系統的恒等變換[3,4],推導了兩通道濾波器組無(wú)混疊的條件。對傳統ΣΔ調制器結構進(jìn)行等效變換,得到兩通道時(shí)間交織 ΣΔ調制器的系統結構,理論上運算速度提高到單通道的2倍[5]。采用SIMULINK對二階兩通道時(shí)間交織ΣΔ調制器進(jìn)行了建模仿真。
1 兩通道濾波器組
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