流水线型(Pipeline)ADC由于能够同时满足高精度和高采样率的需求,在高性能数据采集和仪器系统、医疗设备、通信测试设备、软件无线电等领域得到了广泛应用。高采样速率往往伴随着较高的功耗,而客户群体又对高速ADC的功耗较为敏感。首先,降低ADC功耗可以减少散热,降低系统功耗,提升可靠性(减缓失效)和降低成本(减少使用复杂的散热系统);其次,随着便携性电子设备的普及,更长的设备续航时间也是工业、医疗和通信等领域的迫切需求。
士模推出业界极低功耗14位250MSPS Pipeline ADC CM3432,可在全信号带宽内实现超低功耗及优异性能。CM3432采用士模原创的高可靠性环形放大器(Robust Ring-Amp)技术,相比国际竞品可节省60%的功耗。低功耗与高性能的完美结合,不仅能使测量测试以及通信等应用具备宽带宽与高灵敏度,同时还能实现更高的效率和密度。
CM3432是一款低功耗、高速、14位集成双通道Pipeline ADC,采样率最高达250MSPS。
高可靠性环形放大器(Robust Ring-Amp)
CM3432采用Pipeline架构实现高速模拟信号转换。余差放大器是Pipeline ADC中最关键的模块,其精度直接决定了ADC的性能。传统余差放大器采用基于密勒补偿的多级运算放大器实现,存在功耗高、噪声大等问题。与传统的密勒补偿的运算放大器相比,环形放大器具有低功耗、低噪声的优点。
然而,早期的环形放大器结构存在稳定性问题,会给ADC产品工作的稳定性和可靠性埋下隐患。具体来说,环形放大器的稳定性由位于输出级的主极点决定。早期的环形放大器的主极点频率对工艺角、电源电压和环境温度(即Process,Voltage, Temperature,简称PVT)较为敏感,导致稳定性随PVT变化而恶化。
士模微电子提出了高可靠性环形放大器(Robust Ring-Amp)技术,解决了PVT稳定性这一技术难题,不仅实现了更低功耗的产品,同时保障了在工业环境下性能稳定。在相同精度和采样率条件下,CM3432仅为国际竞品AD9643功耗的40%,取得了极具竞争力的功耗优势。

可靠性设计
为满足客户对产品可靠性的高要求,在功能设计的同时,需要对潜在的失效模式及机理进行可靠性设计。以保护电路为例,CM3432采用对电源/地添加ESD保护二极管,实现对IO的ESD防护。对于部分高速高性能IO,通过ESD打压模型精确优化ESD保护二极管尺寸,实现AC性能和可靠性协同优化。对于部分敏感IO,在信号路径中增加串联电阻,以提高ESD能力。电源地之间添加Power Clamp以保障泄放通路,最终CDM为250V,HBM为1500V。
基准源
放大器
LDO
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对高性能的极致追求也包含了对质量的严谨态度,只有精益求精的工匠精神才能做到两者的兼顾。为满足工业客户对产品一致性、稳定性和可靠性的高要求,士模已经建立整套从研发设计、实验室测试、批量生产验证测试到客户应用参考设计及支持、售后失效分析等产品全生命流程的支持和服务体系。
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