《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設(shè)計(jì) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 在PCB級采用時(shí)間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器
在PCB級采用時(shí)間交替超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器
摘要: 本文探討時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)難點(diǎn),并提供切實(shí)可行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)指導(dǎo),包括可解決上述問題的創(chuàng)新性元件功能和設(shè)計(jì)方法。本文還提供從7Gsps雙轉(zhuǎn)換器芯片“交替解決方案”測得的FFT結(jié)果。最后,文章還描述了實(shí)現(xiàn)高性能所需的應(yīng)用支持電路,包括時(shí)鐘源和驅(qū)動放大器。
Abstract:
Key words :

  采用時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設(shè)計(jì)工程師來說,這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動態(tài)性能的前提下使采樣頻率增倍。

  本文探討時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)難點(diǎn),并提供切實(shí)可行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)指導(dǎo),包括可解決上述問題的創(chuàng)新性元件功能和設(shè)計(jì)方法。本文還提供從7Gsps雙轉(zhuǎn)換器芯片“交替解決方案”測得的FFT結(jié)果。最后,文章還描述了實(shí)現(xiàn)高性能所需的應(yīng)用支持電路,包括時(shí)鐘源和驅(qū)動放大器。

  對更高采樣速度的需求不斷增加

  何時(shí)提高采樣頻率會更加有益,其中的原因又是什么呢?這個(gè)問題有多種答案。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣速度基本上直接決定了可以在一個(gè)采樣瞬間進(jìn)行數(shù)字化的瞬時(shí)帶寬。尼奎斯特和香農(nóng)采樣定理證明了最大可用采樣帶寬(BW)相當(dāng)于采樣頻率Fs的一半。

  3GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了在一次采樣期內(nèi)采集1.5GHz模擬信號頻譜。如果采樣速度翻倍,尼奎斯特帶寬也倍增至3GHz。通過時(shí)間交替實(shí)現(xiàn)采樣帶寬倍增對于很多應(yīng)用來說都是有益的。例如,無線電收發(fā)器架構(gòu)可以增加信息信號載波數(shù),從而增加系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出量。采樣頻率倍增還可以提高采用飛行時(shí)間(TOF)原理的LIDAR測量系統(tǒng)的分辨率。實(shí)際上,通過縮短有效采樣期可以降低飛行時(shí)間測量值的不確定性。

  數(shù)字示波器還需要高采樣頻率Fs/輸入頻率FIN比值,以準(zhǔn)確采集復(fù)合模擬或數(shù)字信號。要采集輸入頻率的諧波部分,就要求采樣頻率必須是輸入頻率(最大值)的倍數(shù)。例如,如果示波器采樣頻率不夠高,且更高階諧波位于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的尼奎斯特帶寬外,方形波將顯示為正弦形。

  圖1說明了示波器前端雙倍采樣頻率的益處。6GSPS采樣波形是采樣模擬輸入更準(zhǔn)確的表示形式。很多其他測試儀器系統(tǒng)(例如質(zhì)譜儀和伽馬射線望遠(yuǎn)鏡)依靠較高的過采樣/FIN進(jìn)行脈沖波形測量。

以3GSPS和6GSPS采樣的247

圖1:以3GSPS和6GSPS采樣的247.77MHz信號的時(shí)域值圖。

  增加采樣頻率還具有其他優(yōu)點(diǎn)。過采樣信號還實(shí)現(xiàn)了通過數(shù)字濾波在數(shù)字域改善增益的特點(diǎn)。實(shí)際上,模數(shù)轉(zhuǎn)換器噪聲底可在更大輸出帶寬上擴(kuò)散。倍增固定輸入帶寬的采樣率在動態(tài)范圍使噪聲改善了3dB。采樣頻率每倍增一次,將為動態(tài)范圍提供一個(gè)附加3dB。

  時(shí)間交替技術(shù)的難點(diǎn)

  時(shí)間交替的主要難點(diǎn)是通道間采樣時(shí)鐘邊沿的精確校準(zhǔn)和IC間固有變化的補(bǔ)償。精確匹配各單獨(dú)模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器間的增益、偏移和時(shí)鐘相位是一項(xiàng)很大的挑戰(zhàn),主要因?yàn)檫@些參數(shù)都取決于頻率。除非能夠?qū)崿F(xiàn)這些參數(shù)的精確匹配,否則動態(tài)性能和分辨率將會降低。圖2顯示了三個(gè)主要誤差源。

交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的增益

圖2:交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的增益、偏移和時(shí)間誤差。

  采樣時(shí)鐘相位調(diào)整

  通常,雙通道交替轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)需要模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入采樣時(shí)鐘的時(shí)間移動1/2個(gè)時(shí)鐘周期。但是,ADC083000結(jié)構(gòu)使用芯片內(nèi)交替,其時(shí)鐘頻率等于采樣率的一半,即3GSPS的時(shí)鐘頻率為1.5GHz。因此,對于采用兩個(gè)ADC083000的雙通道系統(tǒng),模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入采樣時(shí)鐘邊沿必須移動1/4個(gè)時(shí)鐘周期或錯(cuò)開90(。即1.5GHz時(shí)鐘對應(yīng)于166.67ps。

  可以相對準(zhǔn)確地計(jì)算出對應(yīng)1/4時(shí)鐘周期相移的時(shí)鐘信號走線長度。對于FR4印刷電路板材料,信號以20cm/ns(即50ps為1cm)的速度傳播。例如,如果傳輸?shù)揭粋€(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的時(shí)鐘走線比另一個(gè)長3cm,這將產(chǎn)生150ps的相移。難點(diǎn)在于精確符合附加的16.67ps時(shí)移。

  ADC083000具有集成的時(shí)鐘相位調(diào)整功能,使用戶可以向輸入采樣時(shí)鐘添加延時(shí),以相對于另一模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)相移。可以通過SPI總線,采用兩個(gè)內(nèi)部寄存器手動調(diào)整模數(shù)轉(zhuǎn)換器的時(shí)鐘相位。只能沿一個(gè)方向?qū)崿F(xiàn)相移,增加延時(shí)。設(shè)計(jì)工程師應(yīng)確定兩個(gè)分立模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的位置,確定哪一個(gè)“在前”并調(diào)整其相位,使其采樣邊沿與另一模數(shù)轉(zhuǎn)換器采樣邊沿呈90o,從而可實(shí)現(xiàn)亞皮秒調(diào)整分辨率。

  通道間增益和偏移匹配

  在雙轉(zhuǎn)換器交替系統(tǒng)中,通道增益失配產(chǎn)生的誤差電壓會導(dǎo)致Fs/2-FIN和Fs/4±FIN發(fā)生圖像雜散信號(假設(shè)輸入信號在第一尼奎斯特頻帶內(nèi))。8位轉(zhuǎn)換器具有28或256個(gè)編碼。假設(shè)轉(zhuǎn)換器全輸入范圍為Vp-p,,LSB大小等于1V/256=3.9mV。我們可以得出1/2LSB精確度需要的增益匹配為0.2%。

  ADC083000的輸入全范圍電壓或增益可以使用9位數(shù)據(jù)分辨值進(jìn)行線性且單調(diào)的調(diào)整。調(diào)整范圍是標(biāo)稱700mVp-p差分值的±20%,或560mVp-p至840mVp-p。

840mV-560mV=280mV.

29=512步幅

280mV/512=546.88μV

  此微調(diào)允許比上述要求大0.2%的增益匹配。

 

  相鄰?fù)ǖ篱g的偏移失配將產(chǎn)生誤差電壓,導(dǎo)致Fs/2處發(fā)生偏移雜散信號。由于偏移雜散信號位于尼奎斯特頻帶邊沿,雙通道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員通常可以據(jù)此計(jì)劃系統(tǒng)頻率,并著力于增益和相位匹配。

  但是,假設(shè)需要的偏移匹配也是1/2LSB,ADC083000的輸入偏移可以使用9位分辨率從標(biāo)稱零偏移線性且單調(diào)的調(diào)整為45mV偏移。因此,每個(gè)編碼步幅提供0.176mV偏移,9位分辨率實(shí)現(xiàn)1/2LSB精確度。

  數(shù)字輸出的同步化

  從兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的數(shù)據(jù)流同步化對于實(shí)現(xiàn)優(yōu)異采樣速度和帶寬組合至關(guān)重要。也就是說,如果各轉(zhuǎn)換器間未實(shí)現(xiàn)輸出同步,就無法采集有意義的數(shù)據(jù)。千兆采樣率模數(shù)轉(zhuǎn)換器可多路分離輸出數(shù)據(jù),以降低數(shù)字輸出數(shù)據(jù)傳輸率。用戶可以選擇使數(shù)據(jù)傳輸率分離為1/2或1/4,這取決于采用的FPGA技術(shù)的處理能力。

  輸出采集時(shí)鐘(DCLK)也被分離,可在SDR或DDR模式中配置。但是,多路分離帶來新的考量問題,因?yàn)楝F(xiàn)在增加了輸入采樣時(shí)鐘和各模數(shù)轉(zhuǎn)換器DCLK輸出之間的協(xié)調(diào)不確定性。為了克服這個(gè)問題,ADC083000可以精確復(fù)位采樣時(shí)鐘輸入與DCLK輸出的關(guān)系,這由用戶提供的DCLK_RST脈沖確定。這允許一個(gè)系統(tǒng)中采用多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,使其DCLK(和數(shù)據(jù))輸出在與采樣共享輸入時(shí)鐘相同的時(shí)間點(diǎn)躍遷,從而實(shí)現(xiàn)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器之間的同步。

  數(shù)字交替方法

  模擬校準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)高動態(tài)范圍、高整體集成解決方案的行之有效的方法,其集成的時(shí)鐘相位、增益和偏移調(diào)整功能可提供高精確度。

  模擬校準(zhǔn)的可行替代方法是用于交替數(shù)據(jù)的數(shù)字校正算法。此方法尋求在數(shù)字域校正數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器失配,而不需要任何模擬偏移、增益或相位校正。理論上,這些算法可獨(dú)立工作,不需要實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)或了解輸入信號。此外,數(shù)字偏移、增益和相位校正因素的匯合時(shí)間也是關(guān)鍵系統(tǒng)指標(biāo)。

  SP Devices公司開發(fā)的算法經(jīng)過驗(yàn)證是符合這些條件的一種數(shù)字后處理方法。SP Devices的ADX技術(shù)持續(xù)提供模數(shù)轉(zhuǎn)換器的增益、偏移和時(shí)間偏差誤差的后臺估計(jì)值,而不需要任何特殊校準(zhǔn)信號或后期微調(diào)。此算法對于校正靜態(tài)和動態(tài)失配誤差很有效。

  ADX技術(shù)估計(jì)誤差,并使用抑制的全部失配誤差重新構(gòu)建信號。IP-core的誤差校正算法對于任何輸入信號類型均有效。該數(shù)字信號處理的結(jié)果超出ADX核心的時(shí)間交替頻譜,并消除了與失配相關(guān)的明顯交替失真雜散信號。

  配備兩個(gè)ADC0830003GSPS、8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器的美國國家半導(dǎo)體參考板展示了SP Devices的算法。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器使用板上FPGA中內(nèi)嵌的ADX技術(shù)實(shí)現(xiàn)交替。圖3為7GSPS數(shù)字化卡的框圖。

含<a class=LMX2531和LMH6554的ADQ108系統(tǒng)框圖" border="0" height="240" hspace="0" src="http://files.chinaaet.com/images/20100811/33da30a5-b678-4080-a850-8c72d5b2e6dc.jpg" width="410" />

圖3:含LMX2531和LMH6554的ADQ108系統(tǒng)框圖。

  圖4是SPDevicesADQ108數(shù)據(jù)采集卡的輸出頻譜性能圖。值得注意的是雜散峰值部分是由于諧波失真所致,交替雜散信號已大幅減少。關(guān)于數(shù)據(jù)采集卡的其他詳細(xì)信息,請參見:http://spdevices.com/index.php/adq108。

采用ADX技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器組合頻譜

圖4:采用ADX技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器組合頻譜。

  超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器支持電路

  為了實(shí)現(xiàn)使用ADC083000等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器可達(dá)到的高級性能,需要確保支持電路具有與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器本身相匹配的性能。支持電路的關(guān)鍵要素包括:

  1) 高性能、低抖動時(shí)鐘源。

  2) 用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入的高線性、低噪聲放大器或平衡/不平衡變換器。

  建議使用LMX2531或LMX2541時(shí)鐘同步器生成低抖動模數(shù)轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘信號,使用LMH6554驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器模擬輸入。

  LMX2531集成了鎖相環(huán)(PLL)和VCO,并提供優(yōu)于-160dBc/Hz的噪聲底。可提供多種版本芯片接納553MHz至2790MHz的不同頻帶。

  為了實(shí)現(xiàn)更好的高輸入頻率SNR性能,建議使用較低相位噪聲LMX2541作為適合的時(shí)鐘源。LMX2541在2.1GHz具有小于2毫弧度角(mrad)均方根的噪聲,在3.5GHz具有小于3.5mrad均方根的噪聲。LMX2541的鎖相環(huán)具有-225dBc/Hz的校正噪聲底,能在整數(shù)和分?jǐn)?shù)模式中以最高104MHz相位檢測速率(比較頻率)工作。

  LMH6554是業(yè)界最高性能的差分放大器。LMH6554的低阻抗差分輸出可用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入和任何中間濾波級。這種寬頻全差分放大器可驅(qū)動8位至16位高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,在800MHz以下具有0.1dB增益平坦度,在250MH時(shí)具有72dBcSFDR,并具有0.9nV/sqrtHz低輸入電壓噪聲性能。

  LMH6554在75MHz以下具有16位線性度,可驅(qū)動2V峰-峰電壓至最低200歐姆負(fù)荷。LMH6554通過外部增益設(shè)置電阻器和集成共模反饋,可使用差分-差分或單端-差分配置。放大器提供最高1.8GHz的大信號帶寬,8dB噪聲和6200V/μs轉(zhuǎn)換速率。

 

  圖5顯示使用上述支持元件的典型應(yīng)用框圖。

典型系統(tǒng)框圖

圖5:典型系統(tǒng)框圖。

  總結(jié)

  本文闡述了交替高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的難點(diǎn)和解決這些問題的幾種方法。由于交替技術(shù)、低抖動時(shí)鐘源和高性能放大器的進(jìn)步,現(xiàn)在可以實(shí)現(xiàn)保持超過6GSPS的優(yōu)異動態(tài)性能。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品高潮呻吟久久| 亚洲福利视频在线| 久久亚洲综合网| 午夜日韩激情| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲毛片在线看| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 久久er精品视频| 午夜伦理片一区| 午夜久久久久久| 午夜免费久久久久| 亚洲欧美日韩专区| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲影院污污.| 亚洲一区二区不卡免费| 亚洲午夜精品| 亚洲综合国产| 午夜精品久久久久久久| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 亚洲影院一区| 亚洲欧美综合一区| 久久不射电影网| 亚洲国产岛国毛片在线| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久久av一区二区三区| 亚洲精品1区2区| 亚洲精品网站在线播放gif| 亚洲久久视频| 亚洲桃色在线一区| 亚洲欧美另类综合偷拍| 欧美自拍偷拍| 另类尿喷潮videofree| 欧美ed2k| 欧美色图五月天| 国产欧美日韩在线观看| 尤物在线精品| 99精品免费视频| 亚洲欧美在线一区二区| 久久精品视频免费播放| 亚洲欧洲偷拍精品| 亚洲午夜视频| 欧美综合激情网| 免费成人黄色片| 欧美日韩国产经典色站一区二区三区| 欧美午夜在线| 国产综合网站| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品不| 亚洲在线免费视频| 亚洲国产精品成人精品 | 亚洲一区综合| 欧美一区二区三区男人的天堂 | 在线观看中文字幕不卡| 亚洲美女黄色片| 午夜精品三级视频福利| 亚洲激情婷婷| 午夜欧美大片免费观看| 久久综合一区二区三区| 国产精品vvv| 精品91在线| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 午夜在线不卡| 一区二区三区高清| 久久久久国内| 欧美日本亚洲| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲精品免费观看| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 亚洲精品久久| 久久本道综合色狠狠五月| 欧美日韩二区三区| 精品9999| 亚洲欧美综合网| 这里是久久伊人| 美女视频黄 久久| 国产日韩一区二区三区| 夜夜嗨av一区二区三区四季av | 香蕉亚洲视频| 欧美日韩免费精品| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 亚洲无毛电影| 99国产精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 国产精品爱久久久久久久| 亚洲国产成人av| 性伦欧美刺激片在线观看| 亚洲一区二区三区久久| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 国产精品最新自拍| 99re6热只有精品免费观看| 亚洲区欧美区| 久久永久免费| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 一区二区精品| 一本色道88久久加勒比精品| 毛片一区二区| 国模一区二区三区| 亚洲在线不卡| 午夜国产欧美理论在线播放| 欧美日韩国语| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲电影免费在线观看| 久久久久久9| 国产一区二区三区电影在线观看| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲女同同性videoxma| 国产精品成人一区| 一区二区三区欧美| 亚洲视频成人| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 亚洲美女毛片| 亚洲网站在线| 欧美日韩一区二区在线观看视频 | 欧美日韩一区二区三区视频| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 91久久在线视频| 欧美韩日一区二区三区| 在线看片成人| 亚洲久久一区二区| 欧美韩国一区| 亚洲精选一区| 亚洲一区二区免费视频| 欧美视频在线观看免费网址| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲在线黄色| 国产精品一级二级三级| 午夜欧美电影在线观看| 久久精品女人| 激情文学一区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了 | 欧美日韩国产电影| 一级日韩一区在线观看| 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 国产一区二区三区高清| 久久riav二区三区| 欧美va亚洲va香蕉在线| 亚洲精品国产视频| 亚洲五月婷婷| 国产精品一区二区在线观看| 欧美一区高清| 欧美成人免费观看| 日韩性生活视频| 午夜久久久久久| 国内精品一区二区| 最新日韩欧美| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 性欧美大战久久久久久久久| 国产午夜精品理论片a级大结局| 亚洲国产91| 欧美屁股在线| 亚洲欧美日韩综合| 欧美xxxx在线观看| 99精品国产在热久久下载| 欧美一区观看| ●精品国产综合乱码久久久久| 一区二区日韩免费看| 国产精品久久久久秋霞鲁丝 | 欧美视频免费看| 校园春色国产精品| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 亚洲天堂免费观看| 久久久精品性| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 国产麻豆视频精品| 91久久精品一区| 欧美性jizz18性欧美| 欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美激情在线| 亚洲综合色视频| 欧美国产第二页| 亚洲一区二区少妇| 欧美暴力喷水在线| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 久久全国免费视频| 亚洲少妇中出一区| 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨 | 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美成人一二三| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 欧美高清你懂得| 午夜激情亚洲| 欧美日韩国产成人高清视频| 性一交一乱一区二区洋洋av| 欧美日韩伦理在线免费| 久久gogo国模裸体人体| 欧美色中文字幕| 亚洲精品在线免费| 国产一区二区中文| 亚洲一区在线免费| 亚洲国产精品成人精品 | 久久久亚洲国产天美传媒修理工 | 国产日韩综合一区二区性色av| 在线视频中文亚洲| 激情视频一区| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲久色影视|