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模拟系统设计师如何成为ADC专家:从高速ADC选择做起

2012年11月13日 10:34 次阅读

  高速ADC的性能特性对整个信号处理链路的设计影响巨大。系统设计师在考虑ADC对基带影响的同时,还必须考虑对射频(RF)和数字电路系统的影响。由于ADC位于模拟和数字区域之间,评价和选择的责任常常落在系统设计师身上,而系统设计师并不都是ADC专家。

  还有一些重要因素用户在最初选择高性能ADC时常常忽视。他们可能要等到最初设计样机将要完成时才能知道所有系统级结果,而此时已不太可能再选择另外的ADC。

  影响很多无线通信系统的重要因素之一就是低输入信号电平时的失真度。大多数无线传输到达ADC的信号电平远低于满标度输入范围。为确保多路传输信号的功率同时汇集到ADC输入时不发生压缩,信号链路的前端增益被设计成稍微低于ADC的满标度范围。然而,几乎所有高速ADC都保证其SFDR性能在输入电平从满标度的 -1dB。此外,大多数数据表都有宽输入幅度范围内典型的SFDR图。用户应该仔细观察该曲线,核实运行是否稳定和是否可预知。低输入幅度上存在任何大步进或锯齿特性都表明ADC转移函数中的系统非线性。由于转移函数线性度和低输入电平失真密切相关,对最大积分非线性(INL)有严格保证的ADC在低输入幅度上一般会有更稳定的失真性能。

  选择对INL、差分非线性(DNL)、SNR和SFDR等所有关键性能规格具保证最小或最大值限制的ADC是非常重要。这些规格在应用的整个工作温度范围内应该得到保证。用户特别需要留意这些关键参数是否仅在小温度范围内或室温下才能保证。高速ADC内部的精确运算放大器和快速比较器如果设计得不够坚固,它们在温度变化时可能会发生很大的变化。选择没有宽温度范围内保证限制的ADC会给设计带来不必要的风险。

  解决方案的尺寸要求也很关键,因为都市基站设计的PCB面积非常有限。由于使用QFN等小型扁平IC封装缩减小了ADC本身的面积,总体解决方案面积实际上可能大得多。仔细察看所推荐的电路会发现很多高速ADC都需要大量电容值很大的电容器(如10μF),这些电容器比ADC占用的PCB面积大得多。由于存在封装连接线寄生电感,很多高速ADC需要此类大外部电容器旁路电源和内部基准电路系统。要在最终产品中实现小体积,就要求ADC不仅采用小型封装,而且还要使这些大的外部旁路电容器尺寸和数量最小化。

  技术趋势

  除了新颖的电路设计技术,工艺的进步在低功率高速ADC的开发中同样重要。特别值得一提的是,由于数字技术最初的驱使,硅技术工艺不断调整,采用CMOS工艺制造的ADC也因此受益匪浅。

  就模拟电路设计而言,CMOS工艺调整的关键优势在于更低的功率和更高的速度运作。与仅消耗动态功率的传统数字CMOS电路不同,ADC消耗的大部分功率都是静态电流用来偏置放大器和比较器等模拟电路引起的。对给定的模拟偏置电流,更短的通道长度(L)工艺为晶体管提供更高的跨导(gm),这是器件性能的一个关键衡量指标。更小的晶体管尺寸也使器件的寄生电容更小。在高速ADC的每一种流水线级上,精确运算放大器等关键电路的模拟稳定速度极大程度上由晶体管gm决定。因此,在给定总偏置电流情况下,缩短L会使工作速度更快。另一个好处是,电源电压通常随着L缩短而降低,因此即使模拟偏置电流保持不变,总体功耗也会降低。通过工艺精细程度的调整,ADC设计师可以灵活地在给定功率级别上提高速度或在给定速度时降低功率。

  然而,模拟电路的工艺调整存在一个严重的缺点。由于降低了电源电压,ADC的满标度输入范围也必须降低,以便为运算放大器等模拟电路系统提供足够的电压空间。更小的输入范围导致更低的信号功率,SNR会随着工艺调整而下降。低功率、高性能设计方案的挑战还在于降低ADC产生的噪声,以保持足够的信噪比。

  凌力尔特低功率高性能ADC介绍

  很明显,低功率、高性能是市场上用户的主要要求。为满足市场需求,凌特公司新近推出了几个高速ADC系列。

  LTC2224/2222/2223是引脚兼容的3.3V 12位135/105/80Msps ADC,并为欠采样而优化。LTC2224系列在输入频率高达140MHz时具有超过67.5dB的SNR和80dB的SFDR,而在135Msps时仅消耗630mW功率。该高度优化的跟踪与保持设计对高达400MHz的输入频率持续保持超过65dB的SNR和75dB的SFDR,在低功率时具有极佳的欠采样性能。图2概括了LTC2224的高频性能。即使是那些消耗功率高得多的器件也极少在高输入频率时具有如此的欠采样性能。如图3所示,就12位ADC而言,该ADC转移函数的线性度也很高,可与很多14位器件媲美。如同干净的转移函数预料,小输入幅度时的失真性能也相当稳定。LTC2224系列非常适合要求低功率和卓越欠采样性能的WCDMA PA线性化应用。

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  图2

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  图3

  LTC2249/LTC2229系列是引脚兼容的3V 14位/12位ADC,具有高达80Msps的速度。表1概括了这些器件的性能特性。这些高速ADC功率极低,范围从LTC2249/LTC2229在80Msps时的222mW至LTC2245/LTC2225在10Msps时的60mW。实现这些低功率并未损失性能。例如,如图4所示,LTC2248(65Msps)对远离奈奎斯特频率(Nyquist Frequency)的输入保持为74dB SNR和80dB SFDR。通过使用5mm&TImes;5mm纤巧型QFN封装,这两个系列还实现了小体积。大部分必需的旁路电容都直接集成在芯片上,因此这些器件仅需要少量低值外部旁路陶瓷电容器,就能达到数据表所显示的性能。引脚兼容的LTC2249和LTC2229系列具有高性能,低功耗,小体积的特点。使它们非常适合用于小型WCDMA、GSM和TD-SCDMA等基站。

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  图4

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  表1

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随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了F...

发表于 2017-11-18 01:48 121次阅读
关于JESD204B转换器与FPGA匹配的设计关...

扩大软件定义无线电sdr的动态范围的电路元件、计...

软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:...

发表于 2017-11-17 20:47 131次阅读
扩大软件定义无线电sdr的动态范围的电路元件、计...

基于AD9625新型GSPS ADC的雷达系统数...

现代高级雷达系统受到多方面的挑战,人们提出了额外的一些运行要求,包括需要支持多功能处理和动态模式调整...

发表于 2017-11-17 20:10 108次阅读
基于AD9625新型GSPS ADC的雷达系统数...

ADC中的数字下变频的分析和其高性能优势

高速ADC 现已具备足够的处理能力将DDC 功能带入信号链。如果系统不需要使用宽频带奈奎斯特率ADC...

发表于 2017-11-17 15:50 192次阅读
ADC中的数字下变频的分析和其高性能优势

ADC同步化的优化方式

在使用每秒千兆次采样(GSPS)模拟数字转换器(ADC)时,促使相同系统中多重转换器同步化的需求与之...

发表于 2017-11-17 13:18 167次阅读
ADC同步化的优化方式

基于LVDS的超高速ADC数据接收设计

超高速ADC通常采用LVDS电平传输数据,高采样率使输出数据速率很高,达到百兆至吉赫兹量级,如何正确...

发表于 2017-11-17 10:40 263次阅读
基于LVDS的超高速ADC数据接收设计

如何解决满足SOC的最佳方法?

为了满足系统芯片(SoC)中通讯收发器中宽带信号处理的要求,选择模拟前端(AFE) IP及其组件(模...

发表于 2017-11-17 06:19 163次阅读
如何解决满足SOC的最佳方法?

ADC和DAC常用术语汇总

本文汇总和定义模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)领域常用的技术术语。 采集时间 采集时间...

发表于 2017-11-17 05:55 423次阅读
ADC和DAC常用术语汇总

模数转换器高测量精度以及误差分析

在任何设计中,理解这些类型应用的总系统精度始终都是非常重要的,尤其是那些需要对波形中极小的灵敏度和变...

发表于 2017-11-17 05:02 391次阅读
模数转换器高测量精度以及误差分析

ADC和DAC作为闭环控制系统核心的关键作用和性...

电子闭环控制系统通常包括三种元素:控制器、反馈信号输入(ADC)和输出执行器(DAC)。ADC检测并...

发表于 2017-11-17 02:12 267次阅读
ADC和DAC作为闭环控制系统核心的关键作用和性...

基于FPGA的LVDS结合ADC架构实现数百模拟...

现如今,赛灵思 FPGA 上采用低电压差分信令 (LVDS) 输入,仅需一个电阻器和一个电容器就能...

发表于 2017-11-17 01:34 201次阅读
基于FPGA的LVDS结合ADC架构实现数百模拟...

通过ADC来详细了解JESD204B规范的各层

随着高速ADC跨入GSPS范围,与FPGA(定制ASIC)进行数据传输的首选接口协议是JESD20...

发表于 2017-11-16 18:48 162次阅读
通过ADC来详细了解JESD204B规范的各层

逐次逼近寄存器型模数转换器输入的注意事项

输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“...

发表于 2017-11-16 15:58 142次阅读
逐次逼近寄存器型模数转换器输入的注意事项

模拟工程师必知:带你全方位学习模数转换器(ADC...

ADC: Analog-to-Digital Converter的缩写,意思是模/数转换器。实现把模...

发表于 2017-11-16 15:46 1354次阅读
模拟工程师必知:带你全方位学习模数转换器(ADC...

基于SAR型ADC的数据采集系统设计

在今天的数据采集系统(DAQ)中,我们需要更高的速度、更低的噪声和更优的总谐波失真 (THD)性能。...

发表于 2017-11-15 20:31 155次阅读
基于SAR型ADC的数据采集系统设计

ADC转换误差率的测试分析

犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(...

发表于 2017-11-15 17:24 229次阅读
ADC转换误差率的测试分析

基于JESD204B设计的数据传输接口

针对传统ADC/DAC应用中采样数据并行传输存在线间串扰大、同步难等问题,设计了一种基于高速串行协议...

发表于 2017-11-15 17:06 329次阅读
基于JESD204B设计的数据传输接口

STM32_ADC采样时间_采样周期_采样频率计...

ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫...

发表于 2017-11-14 14:52 453次阅读
STM32_ADC采样时间_采样周期_采样频率计...

dds系统的那些原理和知识

DDS架构基本原理随着数字技术在仪器仪表和通信系统中的广泛使用,可从参考频率源产生多个频率的数字控制...

发表于 2017-11-14 10:00 1578次阅读
dds系统的那些原理和知识

cc2530 adc测外部电压

CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一...

发表于 2017-11-07 18:53 248次阅读
cc2530 adc测外部电压

详解ANSYS的数码相机内部结构的模拟技术

ANSYS的静力分析包括线性和非线性分析,而非线性分析涉及塑性,应力钢化,大变形,大应变,超弹性,接...

发表于 2017-11-07 16:48 269次阅读
详解ANSYS的数码相机内部结构的模拟技术

ADC芯片参数测试技术解析

本文结合ADC的静态和动态测试原理,给出了基于测试系统的ADC静态参数和动态参数测试的一般过程,并对...

发表于 2017-11-06 13:06 543次阅读
ADC芯片参数测试技术解析

CS1237引脚图及功能

CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。

发表于 2017-11-06 10:46 760次阅读
CS1237引脚图及功能

结合数字方法对ADC信噪的测试

传统的动态测试方法是用高精度DAC来重建ADC输出信号,然后用模拟方法分析(如图1所示)。但这样的测...

发表于 2017-10-31 08:32 228次阅读
结合数字方法对ADC信噪的测试