Abstract:
본 발명은 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸어주는 디지털-아날로그 변환기에 관한 것이다. 본 발명의 디지털-아날로그 변환기는 디지털 입력으로부터 전류원을 선택하기 위한 디코더와, 전류원의 전류스위치를 구동하는 전류스위치 드라이버, 및 디코더와 전류스위치 드라이버 사이에 위치하며 매 클럭마다 디코더의 출력과 전류스위치 드라이버의 입력의 연결관계를 임의로 재설정하는 임의선택 스위치를 포함한다. 본 발명에 의하면, 매 클럭신호마다 선택되는 전류원들을 바꾸어줌으로써 전류원들의 공간적인 배치에 따른 디지털-아날로그 변환기의 비선형성을 평균적으로 보상하여 디지털-아날로그 변환기의 선형성을 높일 수 있다. 디지털-아날로그 변환기, Digital-to-Analog Converter, DAC
Abstract:
A multi-bit sigma delta modulator with one DAC capacitor and a DAC(Digital-Analog Converter) for the multi-bit sigma delta modulator are provided to increase the number of output levels of the DAC by expanding the DAC capacitor. A multi-bit sigma delta modulator includes an operation amplifier(21), a sampling capacitor(22), an integration capacitor(23), a DAC capacitor(24), switches(25,26,27), and a switching controller(28). The sampling capacitor(22) is connected between the first switch(26) and an input terminal of the operation amplifier(21). The first switch(26) is connected between the input terminal of the operation amplifier(21) and a ground. The second switch(27) is connected between an input(IN) and the sampling capacitor(22). The integration capacitor(23) connects an output(OUT) and the input terminal of the operation amplifier(21) to form a negative feedback loop. The DAC capacitor(24) is connected between the DAC switch(25) and the input terminal of the operation amplifier(21). The DAC switch(25) connects reference voltages(Vrefp,Vcm,Vrefn) to the DAC capacitor(24) for a DAC of a switched capacitor structure to perform a desired operation. The switching controller(28) controls operation of the DAC switch(25) by generating a control signal according to an ADC output code of a modulator.
Abstract:
A dynamic linearization digital-to-analog converter is provided to obtain high dynamic linearity by dynamically compensating deterioration of linearity due to mismatch caused by spatial arrangement of unit current sources. A dynamic linearization digital-to-analog converter includes a decoder(12), a current switch driver(14), and a random selecting switch(13). The decoder(12) selects a current source(15) from a digital input. The current switch driver(14) drives a current switch of the current source(15). The random selecting switch(13) is located between the decoder(12) and the current switch driver(14), and resets connection between an output of the decoder(12) and an input of the current switch driver(14) randomly every clock.
Abstract:
본 발명의 목적은 두 개의 피드백 루프를 적용한 회로를 구현하여, 낮은 전압에서도 동작이 가능한 구조를 가지며, 전원 노이즈를 억제하기 위하여 높은 PSRR(Power Supply Rejection Ratio) 특성을 가지도록 하였으며, 더불어 기존의 일반적인 기준 전압 발생기에서 나타나는 전압-전류 변환기가 필요하지 않은 구조를 갖는 낮은 기준 전류발생기를 제공하는 것이다. 본 발명은 소정의 전류를 전달받아 제 1 전압을 발생하되 상기 제 1 전압은 온도에 대응하여 전압레벨이 감소하는 제 1 전압발생부, 제 2 전압을 발생하되 상기 제 2 전압은 온도에 대응하여 전압레벨이 높아지는 제 2 전압발생부, 상기 제 1 전압에 대응한 제 1 전류를 발생하는 제 1 전류 발생부, 상기 제 2 전압에 대응한 제 2 전류를 발생하는 제 2 전류 발생부 및 상기 제 1 및 제 2 전류를 전달받아 상기 제 1 및 제 2 전류가 합산된 기준전류를 생성하는 기준전류 발생부를 포함하는 기준전류 발생기를 제공하는 것이다.
Abstract:
A variable gain amplifier (VGA) circuitry for implementing gain as a pseudo exponential function by using the linear area of metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) is provided. The VGA circuitry includes a fixed resistor and a variable resistor, which is connected in serial to the fixed resistor and implemented by combining one or more MOSFETs operating in a linear area with different control voltages to each MOSFET. Although the MOSFET has no exponential characteristics, the VGA circuitry can easily implement a pseudo exponential function with a simple structure. Further, since a complex circuit for generating an exponential function is not necessary, power consumption thereof can be eliminated.
Abstract:
PURPOSE: A frequency up converting mixer for use in a complementary metal oxide semiconductor(CMOS) device is provided to increase the size of the input signal by constructing a negative feedback loop circuit at the input block inputted thereto an input signal and improving the linearity of the input signal. CONSTITUTION: A frequency up converting mixer for use in a complementary metal oxide semiconductor(CMOS) device includes a first device constructed by a negative feedback loop method for increasing the linearity of the positive voltage of input signal, a second device constructed by a negative feedback loop method for increasing the linearity of the negative voltage of the input signal and a mixing block for mixing the signal outputted from the first and the second devices and the carrier signal.