算起来这样关于 Journal of Solid-State Circuits 的记录也蛮久了, 最初的想法主要还是自我监督为主, 做一些简单的知识贮备, 内容都是比较简略的. 最近觉得还是最好每期挑一两篇, 把内容做得稍微细致点, 这样可能留的印象更深些, 就从这期来开始试一试.
A 1 V 103 dB 3rd-Order Audio Continuous-Time ΔΣ ADC With Enhanced Noise Shaping in 65 nm CMOS
这里主要是在连续时间 Sigma-Delta ADC 中利用 Noise-Coupling 的结构, 以2阶的结构实现3阶的 NTF, 论文中具体的讨论包括采用 SAR ADC 的多 bit 量化, 方便得到量化噪声的方法, 对于连续时间的 excess-loop-delay 补偿的实现, RC 偏差等对系统的 NTF 影响等等.
关于 Noise-Coupling 结构, 可以参见下图,即将电路中的量化噪声取出经过一周期延时后加到量化器的输入.
这样等效于将量化噪声乘以 1-Z-1 , 也就是实现了一阶的噪声整形,故而对于系统的 NTF 而言也是额外提升了一阶, 因此可以以2阶的结构实现3阶的 NTF.
论文中也提到 NC 结构会导致 SDM 系统带外增益的变化, 也即对于系统稳定性会有部分影响, 但其对比的主要是2阶结构与2阶+NC 的结构. 但在论文提到的文献 ‘An 8.1 mW, 82 dB delta-sigma ADC with 1.9 MHz BW and 98 dB THD’ 中, 对于 DT SDM 中采用 NC 结构, 认为其稳定性未变化, 只是输入范围与3阶的结构相近. 另一个值得一提的是, NC 结构中额外加入的量化噪声可以认为是在电路中加入 dither, 可以将 SDM 的一些谐波或是 tone 给消除掉.
因为看了《关于 Cascode 补偿以截断前馈的理解》搜到这个博文,佩服作者长期坚持看paper做总结,向你学习,[握手]