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RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?

亚德诺半导体 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-22 09:22 次阅读
问高速 ADC 为什么有如此多电源域?

在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?

为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早在ADC不过尔尔的时候,采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。使用单电压轨(1.8 V )和两个不同的域(AVDD和DVDD,分别用于模拟域和数字域),便可获得足够好的性能。

随着硅处理技术的改进,晶体管的几何尺寸不断减小,意味着每 mm2面积上可以容纳更多的晶体管(即特征)。但是,人们仍然希望 ADC 实现与其前一代器件相同(或更好)的性能。

现在,ADC 的设计采取了多层面方法,其中:

1

采样速度和模拟带宽必须得到改善;

2

性能必须与前一代相同或更好;

3

纳入更多片内数字处理功能来辅助数字接收逻辑。

下面将进一步讨论上述各方面特性以及它们对芯片设计构成怎样的挑战。

需要高速度

在 CMOS 技术中,提高速度(带宽)的最普遍方法是让晶体管几何尺寸变小。使用更精细的 CMOS 晶体管可降低寄生效应,从而有助于提高晶体管的速度。晶体管速度越快,则带宽越宽。数字电路的功耗与开关速度有直接关系,与电源电压则是平方关系,如下式所示:

其中:

P为功耗

CLD为负载电容

V 为电源电压

fSW为开关频率

几何尺寸越小,电路设计人员能实现的电路速度就越快,而每MHz每个晶体管的功耗与上一代相同。以AD9680和AD9695为例,二者分别采用65 nm和28 nm CMOS技术设计而成。在1.25 GSPS和1.3GSPS时,AD9680和AD9695的功耗分别为3.7 W和1.6 W。这表明,架构大致相同时,采用28 nm工艺制造的电路功耗比采用65 nm工艺制造的相同电路的功耗要低一半。因此,在消耗相同功率的情况下,28 nm工艺电路的运行速度可以是65 nm工艺电路的一倍。AD9208很好地说明了这一点。

裕量最重要

对更宽采样带宽的需求促使业界采用更精细的几何尺寸,不过对数据转换器性能(如噪声和线性度)的期望仍然存在。这对模拟设计提出了独特的挑战。转向更小几何尺寸的一个不希望出现的结果是电源电压降低,这使得开发模拟电路以工作在高采样速率并保持相同的噪声/线性度性能所需的裕量大大降低。为了克服这一限制,电路设计有不同的电压轨以提供所需的噪声和线性度性能。

例如在 AD9208中,0.975 V电源为需要快速切换的电路供电。这包括比较器和其他相关电路,以及数字和驱动器输出。1.9 V电源为基准电压和其他偏置电路供电。2.5 V电源为输入缓冲器供电,而要在高模拟频率下工作,裕量必须很高。没有必要为缓冲器提供2.5 V电源,它也可以工作在1.9 V。电压轨的降低会导致线性度性能下降。

数字电路不需要裕量,因为最重要的参数是速度。所以,数字电路通常以最低电源电压运行,以获取CMOS开关速度和功耗的优势。这在新一代ADC中很明显,最低电压轨已降低至0.975 V。下面的表1列出了若干代的一些常见ADC。

表1:产品比较

隔离是关键

随着业界转向深亚微米技术和高速开关电路,功能集成度也在提高。以 AD9467 和A D9208为例,AD9467采用180 nm BiCMOS工艺,而AD9208采用28 nm CMOS工艺。当然,AD9467的噪声密度约为-157 dBF S/Hz,而AD9208的噪声密度约为-152 dBF S/Hz。 但是,如果拿数据手册做一个简单的计算,取总功耗(每通道)并将其除以分辨率和采样速率,就可以看到A D9467的功耗约为330μW/位/MSPS,而AD9208仅为40μW/位/MSPS。

与AD9467相比,AD9208具有更高的采样速率(3 GSPS对250 MSPS)和高得多的输入带宽(9 GHz对0.9 GHz),并且集成了更多数字特性。A D9208可以完成所有这些工作,每位每MSPS的功耗只有大约1/8。每位每MSPS的功耗不是工业标准指标,其在本例中的作用是突出ADC设计中使用更小尺寸工艺的好处。当超快电路在非常近的距离内运行时,各个模块之间总会存在耦合或震颤的风险。

为了改善隔离,设计者必须考虑各种耦合机制。最明显的机制是通过共享电源域。如果电源域尽可能远离电路,那么共享同一电压轨(AD9208为0.975 V)的数字电路和模拟电路发生震颤的可能性将非常小。在硅片中,电源已被分开,接地也是如此。封装设计继续贯彻了这种隔离电源域处理。由此所得的同一封装内不同电源域和地的划分,如表2所示,其以AD9208为例。

表2:AD9208电源域和接地域

显示AD9208各不同域的引脚排列图如图1所示。

图1. AD9208引脚配置(顶视图)

这可能会让系统设计人员惊慌失措。乍一看,数据手册给人的印象是这些域需要分开处理以优化系统性能。

看不到尽头?

情况并不像看起来那么可怕。数据手册的目的仅仅是唤起人们对各种敏感域的关注,让系统设计人员可以关注PDN(电源输送网络)设计,对其进行适当的划分。共享相同供电轨的大多数电源域和接地域可以合并,因此PDN可以简化。这导致BOM(物料清单)和布局得以简化。根据设计约束,图2和图3显示了AD9208的两种PDN设计方法。

图2. AD9208引脚配置(顶视图)

图3. AD9208 PDN,DC-DC转换器为所有域供电

通过充分滤波和布局分离,各个域可以合理布置,使得ADC性能最大化,同时降低BOM和PDN复杂性。各接地域采用开尔文连接方法也会改善隔离。从网表角度来看,仍然只有一个GND网。电路板可以划分为不同接地域以提供充分的隔离。在AD9208的评估板AD9208-3000EBZ中,不同接地分区在第9层上形成开尔文连接。图4所示为10层PCB(印刷电路板)AD9208-3000EBZ的横截面,其显示了不同GND连接。

图4. AD9208下方的AD9208-3000 EBZ PCB横截面

所以,这不是世界末日?

绝对不是。仅仅因为AD9208数据手册显示了所有这些域,并不意味着它们在系统板上必须全部分离。了解系统性能目标和ADC目标性能对优化ADC的PDN起着重要作用。在电路板上使用智能分区以减少不必要的接地回路,是将各个域之间的串扰降到最低的关键。适当地共享电源域,同时满足隔离要求,将能简化PDN和BOM。

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    发表于 04-08 09:57

    PMIC电源测序上,如何保障系统的性能?

    高性能IC可轻松拥有6个或更多不同的直流电源,以支持器件内核,RAM,内部缓冲器外部I / O,如I 2 C,SPI,LVDS其他端口。这些轨道可以具有不同但间隔很小的标称值,例如1.2V
    发表于 09-20 11:29

    【转】控制电源启动及关断时序

    微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题高涌流,设计人员需要按特定顺序启动关断这些电源。此过程
    发表于 07-30 10:43

    高速ADC有多个不同的电源电源的原因

    问:高速 ADC 为什么有如此电源?答:在采样速率可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此
    发表于 07-19 06:28

    buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源

    =bbs_postFly-BuckTM及耦合电感器降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式双极电源。隔离式偏置电源在测试测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化
    发表于 06-16 08:00

    如何使用电源定序器来实现指定的电源定时及定序

    本文将详细介绍电源定序,探讨电源定序规范技术,以及如何使用电源定序器来实现指定的电源定时及定序
    的头像 发表于 05-21 16:05 9670次阅读
    如何使用<b>电源</b>定序器来实现指定的<b>电源</b><b>轨</b>定时及定序

    基于电压监控ADC系统的电源隔离方案

    电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯
    的头像 发表于 05-10 17:18 4568次阅读
    基于电压监控<b>ADC</b>系统的<b>电源</b><b>域</b>隔离方案

    如何实现电源启动关闭的序列

    微处理器,FPGA,DSP,模数转换器(ADC片上系统(SoC)器件通常从多个电压运行。为了防止锁定,总线争用问题高浪涌电流,设计人员需要按特定顺序启动关闭这些电源。这是一个称为电源序列控制或电源排序的过程,有许多解决方案
    的头像 发表于 03-19 08:05 3505次阅读
    如何实现<b>电源</b>启动<b>和</b>关闭的序列

    电压监控ADC系统中,如何设计好电源隔离?

    电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,那么如何更好处理电源隔离设计呢?
    发表于 02-25 09:08

    PMIC电源测序:可靠的系统性能至关重要

    FPGA等高性能IC可轻松拥有6个或更多不同的直流电源,以支持器件内核,RAM,内部缓冲器外部I / O,如I 2 C,SPI,LVDS其他端口。这些轨道可以具有不同但间隔很小的标称值,例如
    发表于 02-19 09:25

    高速ADC电源设计

    意味着更低的电源更小的阈值。为此,为什么不把电源节点当作高带宽输入呢,就像采样时钟或模拟输入引脚一样呢?  何谓电源抑制  当供电上有噪声时,决定ADC性能的因素主要有三个,它们是PSRR-dc
    发表于 11-21 17:14

    高速ADC电源

    ADC为什么有如此多不同的电源电源?为了解电源电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早在ADC不过尔尔的时候,采样速度很慢,大约在数十MHz内,
    发表于 10-30 11:49

    高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法

    。然而,大多数ADC的数据手册建议使用线性电源,因为其噪声低于开关电源。这在某些情况下可能确实如此,但新的技术发展证明,开关电源可以也用于通信医疗应用(见参考文献部分的“How to Test
    发表于 10-19 09:34

    电源管理IC电源次序与高可靠系统设计

    ,不同电源之间的上电次序时间间隔设备都很方便,内部集成的ADC转换器则提供详细的性能指标(:Microchip数据手册)TI公司推出的一款定序专用的器件UCD90120A集成了另一项全可编程特性
    发表于 10-16 11:21

    高速ADC电源设计

    必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比(PSRR)电源调制比(PSMR)。模拟电源引脚详解一般不认为电源引脚是输入,但实际上它确实是输入。它对噪声
    发表于 10-15 09:49

    高速ADC电源设计方案

    。然而,大多数ADC的数据手册建议使用线性电源,因为其噪声低于开关电源。这在某些情况下可能确实如此,但新的技术进步已经证明,开关电源也可以用于通信医疗应用。  本文介绍对于了解高速ADC电源
    发表于 09-30 16:31

    数字电源模拟电源那个好

    引脚缓冲。另外,对 PWM 精度 ADC 动态范围也有一些限制。尽管如此,一些最新的数字电源专用 MCU 产品还是可以解决多大数这些问题。  模拟工程师们担心的另一个问题是掌握这些数字设计技术所
    发表于 09-26 14:28

    高速ADC电源设计

    转换器的电源进行优化。数据转换器 设计工艺技术的一些最新进展,让许多新型 ADC 可以直接由开关电源来驱 动,从而达到最大化功效的目的。 系统设计人员们习惯在开关稳压器 ADC 之间使用一些低噪、低压
    发表于 09-26 11:04

    高速ADC为什么有如此电源

    在采样速率可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。
    的头像 发表于 07-27 16:59 3879次阅读

    RF采样ADC 可对宽带宽进行数字化处理

    ADC电源,可估算边带杂散水平。 结论RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统设计方面具有独特的优势。针对这些GSPS ADC,业界正在力求降低电源设计的复杂度、尺寸
    发表于 07-27 08:11

    ADC电源的噪声要求

    RMS用于对ADC的SNR规格最小的影响。这里用高速流水线转换器证明了这一点,但它也适用于所有ADC,Delta-SigmaSAR架构。在这篇博客中,我展示了电源噪声对ADC敏感电源的影响。在我即将发布的博客中,我将探讨后滤波策略,并最终为ADC
    发表于 07-24 17:25

    精确测量电源的四个技巧

    问题时不得不对电源分布网络给予更多的关注。因此,用户必须选择适合的工具,以便在不改变电源特性的情况下,有足够的带宽来查看周期干扰随机干扰。电源分布网络可能包括 10 到 30 个电源。有些电源
    发表于 05-28 10:09

    信号需要接近电源传输

    本文档内容介绍了基于信号需要接近电源传输问题解答,供参考
    发表于 03-07 11:15 9次下载

    第二代多处理器SoC,实现最佳低成本电源解决方案

    Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC设计有多个电源,然后每个电源会进一步细分为多个电源孤岛电源,它共支持四种电源模式。
    的头像 发表于 01-25 09:29 8536次阅读
    第二代多处理器SoC,实现最佳低成本<b>电源</b>解决方案

    电源管理IC电源次序与高可靠系统设计

    高性能IC器件如FPGA一般都要求多条独立的直流电源来给器件内核、RAM、内部缓存、外部扩展I/O如I2C、SPI、LVDS以及其它端口提供电源。这些电源可能是不同规格的,但是差距也一般很小如1.2V、1.5V1.7V,有时这些电源也具有同
    发表于 08-26 10:40 4次下载
    <b>电源</b>管理IC<b>和</b><b>电源</b><b>轨</b>次序与高可靠系统设计

    电源是什么?

    电源是什么?
    发表于 08-07 18:59

    高速ADC电源设计

    如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速 ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高 效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外, 多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确 电源的一个关键因素。
    发表于 11-02 11:21 12次下载

    高速ADC电源设计

    如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。
    发表于 04-22 09:33 3411次阅读
    高速<b>ADC</b>的<b>电源</b>设计

    电源系统的监控时序控制

    现今,电子系统往往具有许多不同的电源。在采用模拟电路微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升下降
    发表于 10-22 17:05 1306次阅读
    多<b>电源</b>系统的监控<b>和</b>时序控制

    FPGA设计示例:多电源系统的监控时序控制

      现今,电子系统往往具有许多不同的电源。在采用模拟电路微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升
    发表于 04-20 11:53 2126次阅读
    FPGA设计示例:多<b>电源</b>系统的监控<b>和</b>时序控制

    高速ADC电源设计方案选择

    本文介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电噪声影响的敏感度,以及确定供电必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测
    发表于 06-28 09:51 912次阅读
    高速<b>ADC</b><b>电源</b>设计方案选择

    多电压电源设计

    多电压电源设计
    发表于 10-08 16:03 38次下载
    多电压<b>域</b><b>电源</b>设计

    RF电路中LDO电源抑制比噪声原理及选择

    RF电路中LDO电源抑制比噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比噪声的选择。引言便携产品电源设计需
    发表于 03-09 16:51 1875次阅读
    <b>RF</b>电路中LDO<b>电源</b>抑制比<b>和</b>噪声原理及选择

    具有多个电压的FPGADSP电源设计实例

    具有多个电压的FPGADSP电源设计实例 大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源。在为这些数字IC供电时,
    发表于 09-25 10:28 619次阅读
    具有多个电压<b>轨</b>的FPGA<b>和</b>DSP<b>电源</b>设计实例

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