《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 一種數字陀螺中Σ-Δ DAC的數字調制器設計和驗證
一種數字陀螺中Σ-Δ DAC的數字調制器設計和驗證
2015年電子技術應用第4期
郭紅轉
南陽理工學院 計算機與信息工程學院,河南 南陽473004
摘要: 采用單環級聯分布式前饋結構(CIFF)設計并實現了一款三階四比特量化的Σ-Δ數字調制器。噪聲傳遞函數通過局部反饋技術進行了零點優化,并且對各系數進行CSD(Canonical Signed Digit)編碼優化。系統建模仿真結果得到SNDR為120.3 dB,有效位數(ENOB)為19.7位。針對多位量化適配問題,采用數據加權平均(DWA)算法對誤差進行噪聲整形,以減小失配引起的非線性誤差。利用增加單元DAC的方法,對DWA算法進行改進,解決了其在直流或低頻周期信號下會產生雜波的問題,并對其進行系統建模與仿真。最后利用FPGA驗證了IDWA-DAC系統模型的正確性,這種結構能夠有效提高動態范圍,滿足設計要求。
中圖分類號: TN79
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)04-0053-03
Design and verification of a digital modulator of a sigma-delta DAC for digital gyroscope
Guo Hongzhuan
College of Computer and Information Engineering, Nanyang Institute of Technology, Nanyang 473004,China
Abstract: A sigma-delta digital modulator using a single-loop cascaded and distributed feed-forward structure is designed in this paper with third-order 4-bit quantization. Local feedback technology is applied to optimize the zero of noise transfer function, and the coefficients are also optimized based on the CSD code. Simulation results show that the SNDR can reach 120.3 dB, and ENOB is 19.7. This paper uses a data-weighted-average (DWA) algorithm for noise shaping of the multi-bit quantization to reduce the nonlinearity error caused by the mismatch. By increasing the number of the DAC unit to improve the DWA algorithm, the problem of tones introduced by the DC or low frequency periodic signals is solved, and its system model and simulation are accomplished. Finally, the system model of IDWA-DAC is proved to be valid by the FPGA verification, and it effectively improves the dynamic range and meets the design requirements.
Key words : DAC;Σ-Δ modulator;multi-bit quantization;DWA

  

0 引言



001.jpg

  MEMS陀螺接口電路的數字集成化已經成為MEMS陀螺發展的一個最熱門的方向,所以高性能模數和數模轉換器對于數字陀螺接口電路的集成就變得格外重要[1]。如圖1所示,在一個數字陀螺的經典系統結構中,DAC擔負著將DSP處理后的數字信號轉換為模擬信號的作用,然后將模擬信號反饋給陀螺,從而實現閉環數字控制的功能,用來保證整個系統的穩定。相對于傳統的耐奎斯特數模轉換器而言,Sigma-Delta數模轉換器能夠實現更高的精度,這對于提升MEMS數字陀螺系統的整體性能而言具有非常重要的現實意義[2]。此外,針對于多位量化數字調制器的內部DAC不匹配導致的非線性問題,對DWA模塊進行了改良設計,并且通過FPGA驗證,得到了預期的結果。

1 Σ-ΔDAC結構

002.jpg

  一個典型的Σ-Δ DAC的系統結構如圖2所示。輸入數字信號x(n)是經過耐奎斯特頻率fs采樣得到的。數字插值濾波器的主要功能是對數字信號進行二次采樣,從而提高數字信號的采樣頻率,x1(n)的位數L大于或等于x(n)的位數N。信號x1(n)通過Sigma-Delta數字調制器進行量化來降低輸出精度,并抑制量化噪聲。當輸出的位數M>1時,內部M位DAC由于器件之間存在失配誤差,會產生非線性問題[3]。因此需要采用動態單元匹配技術(DEM)減小內部M位DAC的非線性[5-7]。

003.jpg

  綜合分析各個結構的優缺點,折中考慮后,本文中的Σ-Δ數字調制器最終采用了三階四比特量化的單環前饋結構(CIFF)。圖3為NTF經過零點優化后的最終結構,經過零點優化的結構其量化噪聲能夠顯著降低,并且穩定性也得到顯著提高。圖4為系統結構的仿真結果。當輸入信號為頻率為50 kHz、歸一化信號幅度為0.5的正弦波,系統的采樣頻率為12.8 MHz時,得到輸出功率譜密度(PSD)。在100 kHz的信號帶寬內,系統的SNDR能夠達到120.3 dB,有效位數達到19.7位,滿足數字陀螺的性能要求。

2 改進型DWA



  動態元單元匹配技術(DEM)是一種對D/A轉換器中溫度計碼線性化處理的方法,而數據加權平均(DWA)由于具有整形效果明顯、硬件實現簡單、節省硬件開銷等特點而最為常見。向調制器輸入小幅度的信號時,數字調制器的輸出代碼值將大部分集中在中間值及其附近,這相當于連續向內部DAC輸入固定直流值。因此,動態匹配單元的誤差將會周期化,即在基帶內產生噪聲。本文使用的改進的DWA(IDWA)的基本思想是通過增加單元DAC的數量[8],使得單元DAC的數量大于調制器的量化等級,以此來解決上述問題。圖5是IDWA的算法結構圖。圖6 是IDWA中的單元選擇邏輯(ESL)模塊框圖。IDWA與傳統DWA模塊相比還具有一些優點。首先IDWA系統反饋回路中的輸入以及求和端均可以使用B位有符號信號,而不必為DWA中的B+1和B+2位有符號信號;其次是在DWA系統反饋回路的反饋信號中,不必使用求余算法,降低了系統結構的復雜性。在Matlab中建立DWA-DAC和IDWA-DAC系統,進行仿真對比。當向兩種系統輸入幅度為-2.5 dB、頻率為20 kHz的信號時,都能完成失配誤差整形,產生的雜波被整形到高頻處。但如果幅度降低到-22.5 dB時,情況會變得不同。圖7和圖8分別是輸入幅度-22.5 dB時的DWA-DAC輸出功率譜和IDWA-DAC輸出功率譜。由圖中可以看出DWA-DAC輸出功率譜信號帶寬內出現了寄生雜波,產生的失真將會降低調制器的動態范圍,而相同條件下的IDWA-DAC仍然能夠很好地完成失配誤差整形,保證了帶寬內的信號精度。因此通過對比可以發現,當向數字調制器輸入小幅度信號時,相比于典型的DWA算法,IDWA算法能夠有效提高調制器的動態范圍。

006.jpg


3 仿真結果

  本文中Sigma-Delta數字調制器的硬件實現如圖9所示,其中的各個參數都采用了CSD編碼優化,可以大幅度地減少硬件的消耗。

009.jpg

  對調制器進行Verilog代碼實現,整個系統在modelsim下的仿真結果如圖10所示。從波形上可以看到,此結構實現了多位量化Σ-Δ數字調制器的功能。

010.jpg

4 FPGA驗證結果

  最后利用FPGA進行Σ-Δ數字調制器的綜合和驗證,本文使用的FPGA芯片是Xilinx公司Spartan3E系列XC3S500E產品。經過綜合后輸入頻率50 kHz的正弦波,采樣率為12.8 MHz,經過FPGA處理之后,圖11為利用Chip Scope Pro抓取的波形。將Σ-Δ數字調制器輸出數據從FPGA中導出,對導出的數據進行FFT運算,二次諧波小于-140 dB,三次諧波小于-135 dB,最大信噪失真比能達到120 dB,有效位數能達到19位以上,滿足設計要求。

011.jpg

 5 結束語

  本文設計了一款三階四位量化的Σ-Δ數字調制器,并且對DWA結構進行了算法改進。最后利用FPGA驗證了設計的正確性,達到了設計要求,實現了預期的設計目標。

  參考文獻

  [1] LIN L,LIU D,CUI J,et al.Digital closed-loop controller design of a micromachined gyroscope based on auto frequency swept[C].IEEE International Conference on NEMS,2011(6):654-657.

  [2] GE F,LIU D,LIN L,et al.Fast self-resonant startup pro-cedure for digital MEMS gyroscope system[C].The 7th IEEEInternational Conference on NEMS,March 2012:669-672.

  [3] RODJEGARD H.A digitally controlled MEMS gyroscope with 3.2 deg/hr Stability[C].Digest of Technical Papers.IEEE Transducers’05,The 13th International Conference on Solid-State Sensors,Actuators and Microsystems,June 2005(1):535-538.

  [4] Li Bingxin.Design of multi-bit sigma-delta modulators for digital wireless communications[D].PhD dissertation,Royal Institute of Technology,2003:40-45.

  [5] WELZ J,GALTON I.Necessary and suffcient conditions for mismatch shaping in a general class of multibit DACs[J].IEEE Trans.CircuitsSyst.II,Analog Digit.Signal Process.,2002,49(12):748-759.

  [6] Sun Nan.High-order mismatch-shaped segmented multibit Σ-Δ DACs with arbitrary unit weights[J].IEEE Transac- tions on Circuits and Systems I,Feb.2012,59(2):295-304.

  [7] GALTON I.Why dynamic-element-matching DACs work[J].IEEE Transactions on Circuits and Systems II,2010,57(2):69-74.

  [8] VADIPOUR M.Techniques for preventing tonal behavior of data weighted averaging algorithm in sigma delta modulator[J].IEEE,Circuits and Systems II,2000,47(11):1137-1144.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美成人免费在线| 国产嫩草影院久久久久| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲国产欧美在线人成| 欧美亚洲综合网| 亚洲一区观看| 这里只有精品丝袜| 一本到12不卡视频在线dvd| 91久久亚洲| 1000部精品久久久久久久久| 狠狠色丁香久久综合频道| 国产视频一区二区三区在线观看| 国产精品香蕉在线观看| 国产精品美女999| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 欧美日韩午夜在线视频| 欧美日韩精品免费| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 欧美日本高清视频| 欧美日韩国产二区| 欧美日韩在线免费视频| 欧美日韩影院| 国产精品多人| 国产美女精品人人做人人爽| 国产精品视频一二三| 国产精品看片你懂得| 国产女人aaa级久久久级| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 一区二区激情小说| 亚洲精品一区二区三区樱花| 一本色道久久88精品综合| 日韩视频免费观看| 亚洲伊人久久综合| 欧美综合第一页| 久久夜色精品国产| 欧美精品 日韩| 欧美四级在线观看| 国产欧美精品在线| 伊人久久亚洲美女图片| 亚洲九九爱视频| 亚洲一区激情| 久久精品国产在热久久| 亚洲另类在线一区| 午夜欧美精品| 美女精品在线观看| 国产精品v片在线观看不卡| 国产日韩欧美在线视频观看| 精品成人一区二区三区| 99国产精品99久久久久久| 亚洲欧美日韩在线| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲一区二区三区中文字幕| 久久久久久久久综合| 欧美精品在线一区| 国产欧美三级| 亚洲精品三级| 亚洲欧美制服另类日韩| 亚洲精品男同| 欧美自拍偷拍| 欧美日本国产精品| 国产主播一区| 日韩视频在线观看一区二区| 香蕉久久夜色精品| av成人免费观看| 久久大综合网| 欧美日韩一二区| 韩日欧美一区| 在线中文字幕一区| 亚洲国产一成人久久精品| 亚洲一二三四久久| 免费视频一区| 国产日韩欧美在线观看| 99热精品在线| 亚洲全黄一级网站| 欧美在线高清| 欧美色图五月天| 悠悠资源网亚洲青| 先锋a资源在线看亚洲| 一区二区三区国产在线观看| 久久夜色精品| 国产日韩精品视频一区| 一区二区三区久久| 亚洲激情中文1区| 久久精品视频免费| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 亚洲高清在线播放| 欧美在线观看一区| 亚洲免费在线视频一区 二区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 亚洲图片自拍偷拍| 最新中文字幕亚洲| 久久另类ts人妖一区二区| 国产精品入口日韩视频大尺度| 亚洲青涩在线| 亚洲激情在线观看| 久久亚洲高清| 国产一区白浆| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 中国成人黄色视屏| 欧美日韩精品综合| 亚洲国产欧美一区| 久久精品视频播放| 欧美综合国产| 国产精品专区h在线观看| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ | 亚洲欧美亚洲| 欧美性开放视频| 日韩一级大片在线| 亚洲精品中文字幕女同| 欧美成人dvd在线视频| 国外精品视频| 欧美一区二区精品久久911| 欧美一区国产二区| 国产毛片一区| 午夜视频在线观看一区二区| 午夜精品一区二区三区在线视 | 国产日韩三区| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲欧美日本国产有色| 国产精品激情| 亚洲男人第一av网站| 欧美一区二区三区在线播放| 国产精品一二一区| 亚洲欧美制服另类日韩| 久久黄色影院| 韩国精品在线观看| 亚洲高清久久网| 老司机免费视频久久| 亚洲第一毛片| aa成人免费视频| 欧美视频在线一区| 在线亚洲观看| 欧美在线三区| 国内精品久久久久久 | 国产精一区二区三区| 午夜精品视频| 久久综合九色综合网站| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 正在播放亚洲一区| 亚洲欧美日产图| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 午夜免费电影一区在线观看| 久久久噜久噜久久综合| 尤妮丝一区二区裸体视频| 亚洲精品影视| 国产精品成人在线观看| 亚洲综合成人婷婷小说| 久久久久成人精品| 亚洲高清精品中出| 亚洲在线一区二区| 国产一区91| 99国产精品视频免费观看| 国产精品美女久久久久久久| 午夜国产精品影院在线观看| 久久久久久精| 亚洲精品国产精品乱码不99 | 国产深夜精品福利| 亚洲欧洲在线视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 最新成人av网站| 欧美日韩在线直播| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美国产日韩精品免费观看| 亚洲午夜免费视频| 老牛国产精品一区的观看方式| 亚洲精品美女91| 欧美一区二区三区免费观看| 在线观看不卡av| 亚洲免费视频中文字幕| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 国产精品99久久久久久www| 国产女精品视频网站免费| 亚洲精品一区二区三区不| 国产精品亚洲一区| 亚洲精品欧美专区| 国产婷婷成人久久av免费高清 | 一区二区高清| 国产一区深夜福利| 在线视频精品一| 好吊视频一区二区三区四区| 中日韩男男gay无套 | 亚洲欧美一区二区激情| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 午夜精品亚洲| 欧美啪啪一区| 久久精品成人| 国产精品久久二区| 亚洲久久一区| 国产主播一区二区三区四区| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲第一在线视频| 久久精品人人做人人综合| 亚洲最黄网站| 欧美电影在线观看完整版| 欧美一区二区成人6969| 欧美三级网址| 亚洲欧洲另类| 国产精品入口66mio| 一本色道久久综合精品竹菊| 在线播放豆国产99亚洲|