作模拟技术一定要基础,这不是开玩笑
在那个点上。这个困扰人那么久的问题,说白了其实是小小的错误,修复这个错误,我所做到的不过是修改了一根线而已。但是收获很多,远比一根线多多了!做sigma delta最重要的是噪声,就是在那段时间,我获取了不少数据,利用这些数据,并且修改仿真方法,最终做到了仿真与测试的一致,这对噪声计算的信心增加了很多。有句话说:lowpowermeans understand more about noise,这句话是非常正确的,懂得了噪声,你就知道怎么去简化电路,降低非关键电路的功耗,并且恰当地规划关键电路的功耗。对电路也能够提出很多创新的地方出来,包括结构的创新。debug完成之后,就开始做项目中的DAC了,我马上对结构进行了全面的修改,减少了没有必要的噪声源,同时合理规划噪声,降低了功耗。那个时候时间已经很紧张了,但是完成这个电路的速度很快,最后还是赶上了项目进度,tapeout出去了。不过项目也因为其它原因夭折了。一般人第一次都是不怎么敢创新的,都希望求稳,但是我当时的想法却是,创新才是最稳妥的,对自己有足够的信心,牛气十足。现在回过来看当时的情形,自己也感觉很吃惊,明明是第一次做电路,却好像自己是一个专家一样,几乎没有投片的经验,却信誓旦旦地说自己的电路没有问题,一定可以达到很高的水平。其实除了自己,其他人都不怎么相信,特别是有好几年工作经验的老员工。不过也不怪他们,如果我处于他们的位置,我的想法恐怕和也他们一样。
没有想到帖子居然给加入精华了。我做事情比较固执,很多东西我都想研究清楚,不喜欢似懂非懂的状态,所以会花很多时间去学习。这是看起来比较慢的学习方法,却让我学到不少别人没有学到的知识。上面提到的项目完成后,我又回头去做了一下classd项目,花了一个星期的时间定义了top结构,对信号传递函数,噪声传递函数都进行了计算,并搭建了veriloga模型,在这个模型中研究了各种非理想性,同时也加入了扩频算法。并且仿真验证(都是建模的)。在系统中就保证了电路的非理想性对电路性能的影响是微乎其微的。通过这种方法,把电路设计的难点转移到系统函数中,而非模拟电路设计中。和将电路难点转移到数字电路中是相同的道理。做完之后,我发现classd是非常简单的东西,而且肯定可以做到比较低的功耗,最后,以至于自己连做classd电路的兴趣都没有了,因为在我眼中,这是一个已经充分论证的论题,没有必要再投片去验证了。后来这个电路就交给其他同事去做了,因为我又有了新的项目。最后这个项目做出来,性能非常好,相比之下,TI的classd的性能只能说是非常一般。总结起来,classd技术与我原来所想的其实是一样的,利用了噪音整形技术,但是比sigma delta ADC/DAC更简单,因为没有真正意义的数模转换部分,电路实现是很简单的。
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