Geri Dön

A/D dönüştürücüler ve 1.5 um CMOS VLSI teknolojisi ile 6 bitlik bir dönüştürücünün tasarımı

A/D converters and design of a 6 bit converter in 1.5 um CMOS VLSI technology

  1. Tez No: 128647
  2. Yazar: S. NERGİS TURAL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ATİLLA ATAMAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Analog sayısal çeviriciler, Analog çeviriciler, CMOS, VLSI, Analog digital converters, Analog converters, CMOS, VLSI
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Elektronik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET Analog dijital dönüştürücüler, günümüzde yaygın olarak kullanılan yazılım, radyo ve işaret işleme uygulamalarının kritik bir elemanıdır. ~2MS/s ile ~4 milyar örnek/saniye (GS/s) arasındaki hızlarda örnekleme frekansının her iki kat artışında çözünürlük 1 bit azalmaktadır. Birkaç GS/s hızında çalışan ADC ler için, karşılaştırıcı belirsizliklerinden dolayı devre teknolojisinin hızı da sınırlayıcı bir faktördür. Bu sınırların üstesinden gelebilmek için birçok farklı ADC yapısı ve entegre devre teknolojisi önerilmiş ve uygulanmıştır. Analog sayısal dönüştürücüler, en hızlı çalışan paralel analog sayısal dönüştürücülerden en yüksek doğruluklu ancak en yavaş olan integral alan dönüştürücülere kadar uzanan çok farklı tekniklerle gerçekleştirilebilirler. Yüksek hızlı analog dijital dönüştürücü tasarımı için bilinen en yaygın yapı paralel (flaş) dönüştürücü yapısıdır. Paralel yapı N bit çözünürlük için 2N -1 karşılaştırıcı gerektirmektedir. Genellikle bir veya iki ek karşılaştırıcı taşma durumlarını tespit için kullanılır Tüm karşılaştırıcılar analog işareti aynı anda örneklerler. Yapı bu nedenle doğası gereği hızlıdır. Paralel yapının, yüksek çözünürlüklere gidildikçe bazı önemli dezavantajları vardır. Öncelikle karşılaştırıcı sayısı N ile üstel olarak artmakta, ayrıca iki komşu referans gerilimi arasındaki fark da üstel olarak azalmaktadır. Güç kaybı fazladır ve yüksek çözünürlükte karşılaştırıcı kanallarındaki elemanların eş özellikte elde edilmesi güçtür. Buna ek olarak yüksek giriş kapasitesi analog giriş işaretinin band genişliğini sınırlamaktadır. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için paralel yapının, görece daha az karşılaştırıcı kullanan, diğer yandan hızdan fazla ödün vermeyen varyasyonları mevcuttur. Bu varyasyonlar zaman bölüşümlü ve katlamalı ADC yapılarıdır. Bu çalışmada, yukarıda adı geçen üç farklı ADC yapısı ayrıntılı olarak incelenmiş, ayrıca Tübitak Yital 1.5 um çift poli çift metal teknolojisi kullanılarak 6 bitlik bir paralel dönüştürücü tasarlanmıştır. vııı

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Analog-to-Digital converters are ubiquitous, critical components of software, radio and other signal processing systems. At sampling rates ranging from ~2MS/s to ~4 giga samples Per second(GS/s), resolution falls off by ~1 bit for every doubling of sampling rate. This behaviour may be attributed to uncertainty in the sampling instant due to aperture jitter. For ADC's operating at multi - GS/s rates, the speed of the device technology is also a limiting factor due to comparator ambiguity. Many ADC architectures and integrated circuit technologies have been proposed and implemented to push back these limits. The ADC's range from flash, a parallel technique, which is the fastest, through integrating which is probably the most accurate but which also is the slowest. The flash architecture uses 2N-1 comparators, where N is stated resolution. Flash converters often include one or two additional comparators to measure overflow conditions. All comparators sample the analog input voltage simultaneously. This ADC is thus inherently fast. The parallelism of the flash architecture has drawbacks for high resolution applications. The number of comparators grows exponentially with N. In addition the seperation of adjacent reference voltages grows smaller exponentially. Consequently this architecture requires very large IC's. It has high power dissipation, it is difficult to match components in the parallel comparator channels. Finally, increasingly large input capacitance reduces analog input bandwidth. In order to overcome these problems, variations on the flash architecture have been developed which use relatively few comparators yet retain good speed. Examples capable of GS/s rates are the folded-flash and pipelined architectures. This study provides insight into all the three types of analog to digital converters mentioned above. Moreover, a 6-bit parallel analog to digital converter is designed using Tubitak Yital 1.5|j, double poly double metal process parameters. IX

Benzer Tezler

  1. Endüstriyel bir tartı sisteminin tasarımı

    Design of an industrial weighing system

    B.BERK ÜSTÜNDAĞ

  2. Çoklu su pompası içeren bir su şebekesinin bilgisayarla otomatik kontrolü

    Başlık çevirisi yok

    MUSA AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiSelçuk Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. ABDULLAH ÜRKMEZ

  3. Genel amaçlı biopotansiyel kuvvetlendirici

    General purposes biomedical signal amplifying

    CEYHUN SEZEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. MEHMET KORÜREK

  4. OTA ile sayısal/analog ve analog/sayısal dönüştürücü tasarımı

    Anolog/digital and digital/analog conversion using OTA

    SHAHRAM MİNAEİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. M. SAİT TÜRKGÖZ

  5. Çok düzeyli statik bellek gözesi ve kohonen türü yapay sinir ağına uygulanması

    Multiple valued static storage cell and its application to kohonen type neural network

    NURETTİN YAMAN ÖZELÇİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. UĞUR ÇİLİNGİROĞLU