Method and apparatus for feedback signal generation in...

H - Electricity – 03 – M

Patent

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H03M 3/02 (2006.01)

Patent

CA 2672698

A method and apparatus taught herein provide a digital-to-analog converter (DAC) for use in a conversion feedback path of a sigma-delta type analog-to-digital converter (ADC). The DAC uses current pulse shaping to generate a conversion feedback signal in each feedback cycle of the ADC that provides a consistent charge transfer for accurate digital conversion and has a controlled current pulse shape. In one or more embodiments, the DAC includes a capacitor circuit for charge storage and transfer and a (series) resistive circuit having variable resistance for current pulse shape control. In at least one embodiment, current pulse control limits a peak current of the conversion feedback signal, thereby reducing DC power consumption and gain-bandwidth (GBW) and slew rate requirements of the ADC's integration amplifier, and limiting residual (ending) current in each feedback cycle, which yields commensurate gains in (feedback cycle) clock jitter insensitivity.

La présente invention concerne un procédé et un appareil qui constituent un convertisseur numérique/analogique (DAC) à utiliser dans un parcours de retour de conversion d'un convertisseur analogique/numérique de type sigma-delta (ADC). Le DAC utilise une formation d'impulsion de courant visant à générer un signal de retour de conversion dans chaque cycle de retour de l'ADC qui fournit un transfert de charge cohérent pour une conversion numérique précise et qui possède une forme d'impulsion de courant contrôlée. Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le DAC comprend un circuit de condensateur pour le stockage et le transfert de la charge et un circuit résistif (en série) ayant une résistance variable pour la commande de la forme d'impulsion de courant. Dans au moins un mode de réalisation, la commande d'impulsion de courant limite un pic de courant du signal de retour de conversion, réduisant ainsi la consommation de courant CC et la bande passante de gain (GBW) ainsi que les besoins du taux de pivotement de l'amplificateur d'intégration de l'ADC, et limitant le courant résiduel (de fin) dans chaque cycle de retour, ce qui produit des gains proportionnés dans l'insensibilité à la gigue d'horloge (cycle de retour).

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