[发明专利]一种SARADC的低压超低功耗高精度比较器有效
申请号: | 201410462018.3 | 申请日: | 2014-09-11 |
公开(公告)号: | CN104253613B | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 宁宁;汪正锋;吴霜毅;王伟;杜翎;蒋旻;闫小艳 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | H03M1/38 | 分类号: | H03M1/38 |
代理公司: | 电子科技大学专利中心51203 | 代理人: | 张杨 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sar adc 低压 功耗 高精度 比较 | ||
技术领域
本发明涉及电子电路技术,具体的说是涉及一种SAR ADC的低压超低功耗高精度比较器。
背景技术
模数转换器(ADC)是现实世界中模拟信号通向数字信号的桥梁,一些生物医学信号诸如心电图、脑电图、肌电图需要通过一个中等分辨率(8-14bits)和采样率(1-1000kHz)的ADC来数字化。逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)因为其在能量效率、转换精度以及设计复杂度之间的良好折中而使得其非常适合于生物医学应用。
一般来说,对于分辨率在10位或者以下的SAR ADC,通常采用一个动态可再生锁存器作为比较器。然而,由于动态可再生锁存器具有较大的噪声,因此这种比较器对于更高分辨率如12位或者以上的SAR ADC是不适合的。通常,为了提高比较器的精度,往往会在动态可再生锁存器前级联一级或多级放大器。这样做的代价是大大增加了比较器的功耗。
目前见诸于报道的应用于测量生物医学信号的SAR ADC精度普遍在10位或者以下,功耗在纳瓦级别。对于更高精度的测量要求,由于比较器功耗的限制,要做到纳瓦级别的超低功耗SAR ADC,往往是非常困难的。
发明内容
针对上述问题,本发明提出了一种SAR ADC的低压超低功耗高精度比较器。
其具体技术方案是:
该SAR ADC的低压超低功耗高精度比较器,包括前置放大器、可再生锁存器、检测器、比较器时钟发生器和传输门开关;
比较器时钟发生器用于产生前置放大器控制信号以及可再生锁存器时钟,检测器用于设定电压范围的大小以及检测比较器输入电压差的范围,传输门开关用于选择信号的传输路径。
所述前置放大器输入端通过一对传输门开关与可再生锁存器输入端相连接,其输出端通过另一对传输门开关与可再生锁存器输入端相连接;可再生锁存器的输出端与检测器输入端相连接,检测器输出端分别与比较器时钟发生器的输入端以及传输门开关的控制端相连接,比较器时钟发生器的输出端分别与前置放大器的控制端以及可再生锁存器的时钟端相连接。
所述检测器包括一个延时可调的延迟单元、一个或门和2个D触发器(DFF),所述2个D触发器为DFF1和DFF2;延迟可调延迟单元的输入端与可再生锁存器的时钟输入端相连接,其输出端与DFF2的时钟输入端相连接,或门的输入端与可再生锁存器的输出端相连接,其输出端与DFF1的时钟输入端相连接,DFF1的输出端与DFF2的数据输入端相连接。
所述比较器时钟发生器包括一个延时固定的延迟单元、一个同或门、一个与门、三个D触发器DFF和3个反相器,所述3个D触发器为DFF3、DFF4和DFF5;上述检测器输出端经过反相之后分别与延时固定延迟单元的输入端、DFF5的时钟输入端以及另一个反相器的输入端相连接,延时固定延迟单元的输出端与DFF4的时钟输入端相连接,DFF4的反相输出端与DFF4数据输入端相连接,DFF5的反相输出端与DFF5数据输入端相连接,DFF4、DFF5的同相输出端与同或门输入端相连接,同或门输出端、DFF3的输出端与与门的输入端相连接,DFF3的复位端与反相器的输出端相连接。
由单个可再生锁存器组成精度较低的粗比较器,由前置放大器级联可再生锁存器组成精度较高的精比较器,粗比较器的输入端通过一对传输门开关与精比较器的输出端相连接,其输出端通过另一对传输门开关与精比较器输入端相连接。给定一个电压范围,当比较器的输入电压落在电压范围之外,精比较器不工作;当比较器的输入电压落在电压范围之内,精比较器工作。
对于一个全差分电荷再分配型SAR ADC,在转换的过程中,DAC输出端的电压即比较器的输入电压逐次逼近到共模电压。参阅图1,在逐次逼近的过程中,并不是每一位的转换都需要高精度的比较器来进行比较。当DAC输出电压落在某一电压范围之外时,采用精度较低的粗比较器进行比较;当DAC输出电压落在该电压范围之内时,采用精度较高的精比较器进行比较。由于精比较器具有比粗比较器大得多的功耗,因此通过设置电压范围的大小,减少转换过程中精比较器的工作次数,可以降低比较器的功耗。
综上所述本发明的有益效果为:通过检测比较器输入电压的大小来选择不同精度的比较器工作,通过设置电压范围的大小来减少精比较器的工作次数,从而在不影响比较器精度的情况下降低比较器的功耗。
附图说明
图1为传统SAR ADC的转换过程;
图2为本发明应用于SAR ADC的低压超低功耗高精度比较器原理示意图;
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