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随着电子信息和通信技术的快速发展,使得∑-△调制器在无线通信、传感器和精密测量技术等领域的应用日益重要,尤其在通信领域中的应用具有极其广大的经济效益和国家战略地位。因而,获得了世界各国人们的重视和得到了广泛深入的研究。此外,在通信市场条件下,通信用户对通信质量越来越重视,用户会根据各自不同的需要使用不同通信标准的通信。因此,∑-△调制器设计不可避免的要考虑各阶段各类型通信标准的前向兼容性问题和质量因素,从而促使科技工作人员丌发出性能更高兼容性更好的电子芯片,以满足通信用户的通信需求。本文首先简要介绍了器件物理学,并详细描述了开关电流和E-A调制器设计技术的定义和特点,对噪声进行了深入分析,对∑-△调制器的设计参数指标及其计算进行了详细的论述,对∑-△调制器的功耗估算过程进行了深入的分析,并采用2-1∑-△调制器作为设计实例,进行了开关电流(SI,Switched-Current)∑-△调制器的设计流程介绍,并在此基础上介绍了一种提高调制器性能的动态单元匹配电路设计技术。此外,还简单描述了射频(RF,Radio-frequency)接收机的拓扑结构和基本通信标准以及∑-△ADC的测试方法和单音、双音测试拓扑结构。本文最后结合开关电流、∑-△调制器和射频接收机技术,设计了一个满足射频接收机噪声整形模块:丌关电流2-1级联∑-△调制器模块,并运用电路仿真软件Spice和数学仿真软件MATLAB对其进行了测试验证,结果表明本文所设计的噪声整形模块可行,另外也表明开关电流技术在设计∑-△调制器时具有更好的性能优越性是丌关电容技术(SC, Switched-Capacitor)的又一个可替代技术,满足了工艺发展趋势下深微米甚至纳米工艺的低功耗低电压高频的应用,因而具有更广泛的应用前景。最后,还给出了提高性能的电路设计技术:增加保护环结构,或者采用表面硅工艺,以避免电路出现“闩锁”效应。采用共质心和增加虚设管的版图设计技术,可以消除工艺失配所导致的梯度效应,增加系统的匹配性能。