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目前,在转换器领域风头正盛的是GSPS ADC—也称RF ADC。凭借市场上采样速率如此高的转换器,奈奎斯特频率与五年前相比提高了10倍。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以如此高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。感谢JESD204x联盟。但是人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。
高性能模数转换器(ADC)之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,并且受到最终用户的欢迎,因为它们也可以传输重要信息。因此,通过优化整体前端设计来捕获直流和宽带信号需要直流耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。 考虑到应用的本质,将需要开发一个有源前端设计,因为用于将信号耦合到转换器的无源前端和巴伦本身就已交流耦合。本文以实际系统解决方案为例,概述了如何设计直流到宽带的高速模拟信号链?如何正确对放大器前端进行电平转换? |
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4个回答
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4 从直流到宽带的高速模拟信号链设计
第二,输入为单端输入且需要适当配置来保持最佳性能,同时维持较低偶数阶失真。同样,100 Ω与50 Ω源电阻有效并联,得到33.33 Ω戴维南等效电阻,如前所述。这通常又会反映在VIN节点上,来平衡设备的输入,因为它是单端驱动的。但是,为了改善偶数阶失真,VIN+节点上的20 Ω用于保持所有宽带频率的低失真。这通过使用特定中频约500 MHz完成,—或参见图 5 测试示例。由于它是一个迭代的过程,所以会有些乏味。有关放大器上SE到DIFF转换的计算和方程,参见ADA4932数据手册。图6中所示为信号链设计中最高2 GHz输入频率的典型交流频率扫描性能。 图5. 典型FFT性能@ 507 MHz AIN @ 2500 MSPS 图6. 典型交流频率扫描性能@ 2500 MSPS 值得注意的是,添加了5.1 nH电感与电源的正供电轨输入串联。这有助于通过捕捉和再循环放大器内部的这些不平衡电流来再次提高偶数阶线性度性能与频率。 最后,需要针对放大器和ADC之间的前端BW优化接口。这通常也以迭代的方式完成。但是,对于两个IC之间某些值的设置有几点需注意。为了在接口中获得最佳BW,请遵循以下规则。 • 首先,根据经验和/或ADC数据手册建议,选择一个反冲电阻器(RKB),(本例中为Ω),通常介于5 Ω和36 Ω之间。 • 然后,选择放大器外部串联电阻(RA)。如果放大器差分输出阻抗在100 Ω至200 Ω范围内,RA应小于10 Ω。如果放大器输出阻抗为12 Ω或更低,RA应介于5 Ω和36 Ω之间。此时,为ADL5567选择10 Ω串联电阻和阻抗为10 Ω的差分输出。 • 放大器输出的串联与并联总电阻应与放大器的表征负载(RL)接近。这里,图4电路中为160 Ω,或2 RA + 2 RKB + RADC = 20 +40 +100。ADL5567具有200 Ω的RL,所以如果设计值偏离放大器的RL特性值太多,线性度性能可能出现偏差。 • 最后,将内部ADC电容CADC添加至10 Ω串联电阻后的并联电容,来帮助完成内部ADC采样网络反冲。这也提供了软低通滤波来减少任何折回带内的宽带谐波。 有关在放大器和ADC之间形成抗混叠滤波器的更完整过程,参见CN-0227和CN-0238。 使用上述标准开发出2 GHz通带平坦度响应产品,以捕捉1st和2nd奈奎斯特区内的频率,假设采样速率为2.5 GSPS。该设计的输入驱动规格将为−8 dBm或252 mV p-p,假设在100 MHz基准频率下具有50 Ω输入阻抗。这是放大器输入要求转换器达到满量程的输入满量程电平。 图7. 典型通带平坦度性能和输入驱动电平 |
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结论
在任何直流耦合设计中,忽略转换器的共模输入电压规格均可引起严重问题。如果使用了多个级别,信号链中的共模水平必须保持一致,以防止两个组件相互冲突。如果未正确耦合,其中一个将经常在各级间取胜,产生虚假测量。 对于交流耦合应用,需在两级之间使用一个耦合电容来打破这种共模不匹配。这样设计才能够优化放大器输出和ADC输入的偏置。 否则,系统设计中需考虑双电源或电平转换电路,如以上直流耦合设计中的描述。如需之前的直流耦合分析,请通过 rob.reeder@analog.com ,或Analog Devices EngineerZone®与我联系。 参考文献 Reeder,Rob。实现放大器与ADC之间的共模融合。Electronic Design,2010年7月。 ADA4932数据手册。ADI公司。 AN-824,放大器与开关电容ADC接口的谐振匹配方法。 Bowick,Chris。RF电路设计。Newnes,1997年2月 CN-0227,带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机。ADI公司。 CN-0238,带抗混叠滤波器的高性能、12位、500 MSPS宽带接收机。Nuhertz Technologies,Filter Free Filter Design Program。 高速反冲、无缓冲ADC、Electronic Design,2011年7月。 CN-0279,集成带通滤波器的高中频采样接收机前端。ADI公司。 Quite Universal Circuit Simulator。 Nuhertz Technologies, Filter Free Design Program。 作者简介 Rob Reeder是ADI公司位于北卡罗来纳州格林斯博罗的航空航天与防务部的一名系统应用工程师,负责防务和航空航天应用工作。他发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的文章。Rob曾在高速转换器产品线上担任应用工程师8年之久。在此之前,Rob还从事过测试开发和模拟设计工作(效力于ADI多芯片产品集团),拥有5年的太空、防务和高度可靠的应用模拟信号链模块设计经验。Rob于1996年和1998年分别获得北伊利诺斯州大学(伊利诺斯迪卡尔布市)的电子工程学士(BSEE)学位和电子工程硕士(MSEE)学位。Rob晚上不写文章或在实验室研究电路时,他喜欢在健身房活动、合成电子音乐、用旧木板制作家具;最重要的是和他的两个孩子一起放松自己。 |
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