一种改进的电压定标数模转换器的制作方法

文档序号:7510991阅读:347来源:国知局
专利名称:一种改进的电压定标数模转换器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种电路,尤其是指一种改进的电压定标数模转换器,主要应用于通用串行总线(USB)耳机、麦克及电话等音频系统。
技术背景传统的简易电压定标数模转换(DAC)是通过利用2"个电阻组成的电阻串 将V^划分成相等的2"段,如图2所示,从而实现固有的单调性。每组二进制开 关树选择对应的于给定的输入数据位。其另一个优点是如果电阻串的顶端节点 和底端节点所连接的电压值Vh和^是个任意值的话,则DAC将在Vh和W之 间用具有2"个量化台阶的分辨率进行内插。但最大电阻个数(2")和开关个数 (2"+1-2)将实际的电位测定DAC限制在r^8的范围,主要受限于电阻的面积 太大,电阻的相对精度不易控制以及电子开关的有效性能达不到设计的要求。 从而影响了 DAC的转换精度。 发明内容本发明的目的在于寻求一种改进的电压定标数模转换器,通过减少电阻的 数量,降低产品的成本,提高产品的转换精度。按照本发明提供的技术方案,在一个串并组合电阻网络中,将电压分为粗 调电阻网络和细调电阻网络两个部分,并在粗调电阻网络的输出端与运算放大 器正相端连接,细调电阻网络的输出端与运算放大器的负相端连接,在粗调电 阻网络和细调电阻网络上的每个电阻上分别带有量化切换开关,在细调电阻网 络上并联连接修正电阻;工作时,先输入待转换的二进制数据,并将该数据分 成高位与低位,其中低位在译码后去控制细调电阻网络的量化切换开关;高位 译码后去控制粗调电阻网络的量化切换开关,经过量化后,从粗调电阻网络取 出一个电压给运算放大器的正相端,细调电阻网络取出一个电压给运算放大器 的负相端,经过运算,得出转换后的电压。在运算时利用运算放大器进行运算,运算公式为t/。=2t/M-C/w,其中UM 指量化后的粗调电压,Uw指量化后的细调电压,U。指转换后的输出电压。细调 电阻网络的输出端经过一个跟随器后与运算放大器的负相端连接;细调电阻网 络取出一个电压经跟随器后给运算放大器的负相端。其中低位先取反后再译码。将本发明应用于USB语音控制芯片后,可以更好的提高音频处理速度。与 传统的电压定标DAC相比,所需要的电阻数目少、模拟开关少,因此具有精度 高、速度快、单调性等优点。传统的电压定标16bit的DAC需要216 (约6.6万) 个电阻。因为精度越高所需要的电阻越多芯片面积大,不便于相对精度控制, 电子开关数量多,产品的成本价格太高。所以在性能与成本上很难做到16bit的 高精度DAC。而本项目所采用的是改进型电压定标DAC,所采用的电阻数目及 模拟开关大大减少。


图1是将本发明应用于USB音频控制芯片的系统图。 图2是传统的电压定标数模转换图。 图3是本发明的电压定标数模转换图。 图4是16位DAC电阻网络示意图。 图5是取出电压的运算电路。
具体实施方式
本发明的设计思路为利用CMOS工艺中,器件的相对精度可以进行精确控制的优点,设计了一个串并组合电阻网络,将电压分为粗调电阻网路和细调电阻网络两个部分,最后配合1个运算放大器实现高精度的16位数模转换器。 所使用的电阻数目仅为29+27个,另外再加上37个修正电阻网络(如图4所示)。 采用0.35umCMOS3.3V/5V工艺,多晶硅做电阻,电阻阵列布局结构经过巧妙 设计,有效的縮小了面积,这样相对精度容易控制,便于集成。在10kohm的负载下,THD+N(-3dB)为-74.29dB,处理信号带宽是20kHz, SNR为93.6 dB, silent SNR可达到98.2 dB. 1LSB可达到34uV, Dynamic Range 可达93.8 dB. Output Vltage(rms)为1.25Vrms, Output Vltage Swing为0.5v到4v, 转换速度快,精度高,具有单调性等优点。而信号的建立和采样配合快速响应 和高灵敏度运算放大器得以快速转换。运放的基准电压采用的是具有温度补偿的高精度带隙基准。Vw为2.25V.保证基准电压不受电源和温度的影响,从而保证DAC的精度。转换电压公式f/0 =[/c + 4*~^-+ -*2*;(/)15£)14......Z)o + l)° 29+l + 2 29 +l + 2 27= ——^-式中AsA4......Z)。为DA的16位数据输入,t/c为DA偏置电压,仏是根据W的取值而定的偏置电阻。C/c的作用由于要从电阻网络里抽出不同的电压,并且最小电压又非常的 小,电压的传输是采用开关型的NMOS来完成的,因为传输电压有阈值损失, 因此必须为采得的电压提供一个直流偏置电压来抵消电压损失,确保采样电压 的精度。且为后面的运放提供偏置。同时其与输出的电压摆幅有关联,所以设 计折衷取值为NMOS的Vt+Vo值。工作原理如下/人图4可以H至!j: i Ac=[2i + (2i 〃^i )]〃128i = 2i ......1所以整个电路的电流为/d =々/[(29 +1 + 2)及+ i J ......2由1和2得到= /rf * & = V 2i = 2 * C/m……3 Rbc指图4中b点到c点的电阻,Um指粗调电阻网络上的一个电阻的压降,29电阻网络中一个电阻上的分压11 为27电阻网络中一个电阻上的分压大小,由1和3得 C/ ="&/27 =2"m/27 =2"m/26 ......5图5是取出电压的运算电路。DAC的输出电压由29电阻网络和27电阻网络各取一个电压经过运算得到通过运算电路我们可以得到f/。 =2f/w -^=<formula>formula see original document page 5</formula>是常系数(即C/。=丄幼* [27 (D15 ~ D7 +1) — (D6 ~ 5。)] + f/r因为(36~D:) = (27-1)-(Z)6~i)0)所以"。=丄M * [27 (D15 ~ D7 +1) — (27 — 1) - (D6 ~ A)〗+ K-丄幼*[27(/)15~"7) + ("6~"0) + 1] + ^ 因为27(Z)15 ~ D7)相当于把pi5 ~ D7)向左移动了位,在和(A Z)。)相加就得=逗* (D15~ D0 +1) + "r转换电压公式[(29+1 + 2) + _^] [(29+1 + 2) + ^_] 2所以输出电压的范围为[UT+LSB ~ UT+216*LSB]。通过推导计算,我们可以得到DAC的满刻度(FS) =UT+216*LSB,并且实 现了 16位的精度。把满刻度,分成了216份,并且通过改变输入数据,216个刻 度都能达到。其中,Id指总电流,U旨提供的基准电压,Ue指C点的电压,Ube指b点到c点间的电压,Rb指c点对地电阻,UM指量化后的粗调电压,l&指量化后的 细调电压,U。指转换后的输出电压,D指输入的准备转换的二进制数据,LSB指最小的量化单位,Ut指常量,5指D取反。
权利要求
1、 一种改进的电压定标数模转换器,其特征是在一个串并组合电阻网络 中,将电压分为粗调电阻网络和细调电阻网络两个部分,并在粗调电阻网络的 输出端与运算放大器正相端连接,细调电阻网络的输出端与运算放大器的负相 端连接,在粗调电阻网络和细调电阻网络上的每个电阻上分别带有量化切换开 关,在细调电阻网络上并联连接修正电阻;工作时,先输入待转换的二进制数 据,并将该数据分成高位与低位,其中低位在译码后去控制细调电阻网络的量 化切换开关;高位译码后去控制粗调电阻网络的量化切换开关,经过量化后, 从粗调电阻网络取出一个电压给运算放大器的正相端,细调电阻网络取出一个 电压给运算放大器的负相端,经过运算,得出转换后的电压。
2、 如权利要求l所述改进的电压定标数模转换器,其特征是在运算时利 用运算放大器进行运算,运算公式为[/。=2[/M-C/w,其中UM指量化后的粗调 电压,Uw指量化后的细调电压,U。指转换后的输出电压。
3、 如权利要求l所述改进的电压定标数模转换器,其特征是细调电阻网 络的输出端经过一个跟随器后与运算放大器的负相端连接;细调电阻网络取出 一个电压经跟随器后给运算放大器的负相端。
4、 如权利要求l所述改进的电压定标数模转换器,其特征是其中低位先 取反后再译码。
全文摘要
本发明涉及一种电路,尤其是指一种改进的电压定标数模转换器,主要应用于通用串行总线(USB)耳机、麦克及电话等音频系统。按照本发明提供的技术方案,在一个串并组合电阻网络中,将电压分为粗调电阻网络和细调电阻网络两个部分,并在粗调电阻网络的输出端与运算放大器正相端连接,细调电阻网络的输出端与运算放大器的负相端连接,在粗调电阻网络和细调电阻网络上的每个电阻上分别带有量化切换开关,在细调电阻网络上并联连接修正电阻;工作时,先输入待转换的二进制数据,并将该数据分成高位与低位,其中低位在译码后去控制细调电阻网络的量化切换开关。本发明通过减少电阻的数量,降低产品的成本,提高产品的转换精度。
文档编号H03M1/66GK101145783SQ20071013450
公开日2008年3月19日 申请日期2007年10月31日 优先权日2007年10月31日
发明者振 徐, 晋大师, 沈洪义, 龙 陈 申请人:无锡友芯集成电路设计有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1