【摘 要】
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模数转换器芯片在模拟信号采集中被广泛使用。芯片在使用之前需要进行测试,以验证其功能及指标。对于高分辨率模数转换器芯片的测试,根据相关测试标准,测试信号的分辨率需要比芯片的分辨率高3~4位。目前,测试信号一般由信号发生器直接产生。但是对于高分辨率模数转换器测试来说,信号发生器的分辨率不能满足测试需要。所以需要研究如何产生高分辨率信号。目前国内外主要研究的是利用现有的芯片来产生更高分辨率的信号,本论文
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模数转换器芯片在模拟信号采集中被广泛使用。芯片在使用之前需要进行测试,以验证其功能及指标。对于高分辨率模数转换器芯片的测试,根据相关测试标准,测试信号的分辨率需要比芯片的分辨率高3~4位。目前,测试信号一般由信号发生器直接产生。但是对于高分辨率模数转换器测试来说,信号发生器的分辨率不能满足测试需要。所以需要研究如何产生高分辨率信号。目前国内外主要研究的是利用现有的芯片来产生更高分辨率的信号,本论文主要研究在集成电路测试中高分辨率模数转换器芯片测试所需要使用的高分辨率高速信号的产生方法。其中包括基于时间交织数模转换器的信号产生方法,对信号产生方法进行了分析并设计了具体的硬件电路。研究了方法中产生的误差并提出了对应的数字预处理方法,最终对论文指标进行了测试验证。本论文的主要研究内容包括:(1)研究集成电路测试中对高分辨率高速信号的需求;分析国内外的相关研究现状。根据高分辨率信号产生方法的发展方向分析数模转换器的相关参数;分析对比目前相关的高分辨率或高纯度的信号产生方法。(2)提出一种基于时间交织的信号产生方法。根据需求对其关键指标进行分析。设计并实现数模转换器电路、隔离电路、通道幅度控制电路、通道切换电路、采样保持电路、滤波电路、电源电路以及控制电路。(3)对信号产生电路进行测试分析。然后针对测试结果对其电路存在的误差进行分析说明、仿真验证及测试。(4)针对分析的几种误差分别提出对应的数字预处理方法,提高输出信号质量。然后通过实际电路测试对数字预处理的效果进行验证。(5)针对本论文数字预处理的特点,研究一种减少存储资源消耗的方法。利用FPGA将该方法实现。本论文设计了基于时间交织数模转换器的信号产生电路,实现了24位分辨率下的2MSPS采样率。输出波形的质量通过数字预处理后有所提高。输出正弦波频率为10KHz时,信噪比可以达到103.49dB。经过测试,电路的各个指标均满足研究目标。
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