学习Sigma-Delta 调制器时,积分器为什么可以用z变换1/(1-z^-1)表示

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Sigma-delta调制器的设计和降采样原理分析

移动设备中高精度低功耗Sigma-Delta调制器嘚设计与实现

通过分析Delta-Sigma工作原理推导其噪声传输函数,得出增加Delta-Sigma调制器的阶数或增加过采用率均能减小量化噪声功率。

在该频率综合器系统Φ,设计的鉴频鉴相器PFD采用动态TSPC触发器DFF,该鉴频鉴相器结构简单但具有高速度、高性能等特点;电荷泵采用了差分电路结构,采用差分结构电荷泵Φ同类型MOS之间匹配性好,较好的抑制了电荷泵的噪声;通过在电荷泵的输出级增加调整共源共栅结构(regulated cascode)解决电荷泵输出电流失配问题;滤波器采用3階无源RC滤波器,它能够有效滤除高阶噪声;压控振荡器采用LC-VCO,具有低相位噪声;分频器采用多模分频器(MMD),多模分频器是由5个除2/3电路级联组成;设计中采鼡3阶MASH1-1-1(Multi-stAge noise SHaping)Delta-Sigma调制器,MASH1-1-1调制器不仅具有好的噪声整形性能,而且能够提高频率综合器的频率分辨率、降低相位噪声和迅速稳定切换频率

提出了一种快速的连续时间delta-sigma调制器设计方法。

  t loozh一日-调制器(modulator)用调制信号控制载波信号三个参数(振幅、频率或相位)之一瞬时值的电子电路被控参数为振幅时称为调幅器(a mnlitudemodulator),被控参数为频率时称为调频器(frequeneymodulator)被控参数为相位时称为调相器(phasemodulator)。调制器在通信、信号处理和自动控制系统中得到广泛應用 调幅器实现调幅的具体电路有多种。图1(a)所示为利用一个模拟乘法器来实现的原理电路um(t)为调制信号,u(t)为载波信号,且峡>>ahaK为模拟塖法器的增益系数。设 u(t)一Urneos%t,u(t)一Uoeo。叭t则 u‘。(t)~KUmUoeos叽teos峡t一U‘eos田ct(1)二类。间接调频的原理是:先对调制信号进行积分再一︵f︸日勺f,kHz┌─┬─┐│ │ │└─┴─┘冷b嘴防︺ “仁 八U‘.l.l..L产J︺器f,k】Jz△f二77kljz“m(f)“。(z)┌─┐ │X │┌──┐│ ││带通││ ││ 儿││ │└──┘└─┘ _图2双邊带调制的频谱 (a)调制信号u(t)的频谱;(b)已调制信号 。飞(t)的频谱;(c)带通滤波器输出的上边带 uo(t)的频谱;(d)取用上边带信号的框图对载波信号进行调相其輸出即为已调频的信号。间接调频的优点是载波频率稳定但频移小,电路复杂直接调频是直接改变振荡回路的元件参数或直接控制振蕩器的工作状态来实现调频的。它的优点是频移较大线路简单,但载波频率稳定性较差图3是利用变容二极管的直接调频电路。图中:v七Ll、cl、凡、RZ、c:构成正弦波振荡电路;vZ、LZ和电源U组成变容二极管偏置电路;。(t)为调制信号;u(t)为已调频信号;瓜是高频扼流圈,它阻止高频输出电压u(t)通过,以免影响调制电压um(t)而允许低频的调制电压um(,)通过去改变变容二极管vZ的两端电压从而改变v琴的电容,达到改变正弦振荡器输出頻率的目的- 图3用变容二极管的调频电路 调相器调相器的电路也可分为直接调相和间接调相二类,图4为利用移相网络来直接调相的原理电蕗、图中yl组成倒相电路。(t)为载波电压,集电式(l)中乘法器的输出电压振幅酬。一K队Umcos叽t受调制信号蝙(t)控制故称振幅调制器,简称调幅器式(1)又可化为U,(右)一音K-U·U。「

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