高速度DAC移動寬帶所在網路專業知識與構思
更新時間段:2018-05-09 15:51:33 搜索:8135
今晚,談談新IC元電子元件和方法應用設備的的標準仍然以另人大吃一驚的速 度發展。商用和民防企業是的標準發展的通常熱血問題。目 前涉及面半導體這個行業器件業內的大大多數出新規格都著眼于著減輕長寬比 (size)、重(weight)和工作電壓(power)而而鋪展開的——即SWaP。在 半導體這個行業器件業內,大家實現不停提高效率的方法應用設備及更婉轉的設計方案 來提供某些的標準。既使,性能方面也是關鍵性因素的標準,需要是GSPS 域的數模裝換器(DAC)方法應用設備。從而跟不上相應腳步,患者 不時忽略掉了關鍵性因素的模以輸入配備手機網絡。
考慮到供應一部分的明確度,一般是指出高頻是低于1 GHz的頻 率,高速的是低于1 GSPS的速度慢;更核心的是,終究用戶名可 能會在DAC以后集合一名變小器,故而能用的 信息便不那末 依懶于信息電平,而一部分地依懶的噪音和無假貨度。論文將討 論輸入元器材還有互連, 并在確定箱式變壓器或巴倫,及其涉 及到采用拼接設備的方法技巧時重心留意要點規格為。第四,論文 將供應一部分構思和改善的方法技巧,詳細說明在GHz行政區域工作任務的DAC 怎么樣保證 寬帶網絡線性電位差調換。
背景信息
DAC適用普遍;最應見的適用例如:商家和俄羅斯軍事通訊技術中的 中頻有難度正弦波形轉為、無限核心配制、手動測評機器(ATE) 還有統計和軍工騷擾電子設備貨品。網絡數據架構設計師找自己適合的 DAC后,必須要要考慮導出配備網絡數據,以穩定的信息節構。元器件 調試和拓補較之曾經極為己任要,正因為GSPS DAC適用耍求工 作在超奈奎斯特次數下,倘若所須的頻譜的信息坐落于其二、 三或第四點奈奎斯特區。
預備知識
首先讓我們來考察DAC的作用,及其在信號鏈中的位置。 DAC的作用很像信號發生器。它能在中心頻率(Fc)范圍內 為復雜波形提供單音。以前,Fc最大值位于第一奈奎斯特 區中,或者為采樣頻率的一半。較新的DAC設計具有內部 時鐘倍頻器,可以有效地倍增第一奈奎斯特區;可將其稱 為“混頻模式”操作。使用混頻模式的DAC自然輸出頻率響 應具有sinX/e^(X2)曲線的形狀,如圖1所示。系統架構師可 參考產品數據手冊,了解元器件性能。很多時候,諸如功 率水平和無雜散動態范圍(SFDR)等性能參數會給出多種頻 率下的數值。明智的系統設計人員可將同一個DAC應用于 上文所述的超奈奎斯特區中。值得注意的是,在較高頻率 下(或較高區域中)預期輸出電平將會低得多,因此很多信 號鏈會在DAC之后集成一個額外的增益模塊或驅動放大 器,以補償該損耗。
圖1. DAC Sinx/x輸出的幾率積極地響應與混頻模試的的關聯
元器件方面的考慮,如選擇輸出巴倫
有終于大家制作和測出的較佳穩定性GSPS DAC算是好器 件。要想最好的程度樹立高品味DAC的穩定性,應由只選購最 好的元元器。有必要在開最開始了就提出至關重要的電源電路所決定。數據資料工作手冊上的DAC穩定性會不會打造了非常的效果工率?會不會可以 有源元器?無線信號鏈會不會可以從DAC差分效果傳到至單端環 境? 會不會可以用到電抗器或巴倫?巴倫的合理阻抗匹配比是多 少?本篇文章將重中之重座談會巴倫或電抗器的用。
取舍巴倫時,應認真思考確定到相位和降幅不發展。抗阻比(電壓電流 增益控制)、網路帶寬、加上材料耗費和回損同等也是重要的的效果確定到因 素。主要包括巴倫進行設定的概念并不常常簡約一目了然。舉例說明,巴倫的 優點隨頻次而該變,這會給逾期蒙上陰影。有些人巴倫連接 地、頁面布局走線和中間抽頭藕合特別敏感。模式設定的概念者本就不是完 全可根據巴倫數據表格手則上的效果做為器材取舍的并不是框架。 經驗總結在等你里能夠發揮出來非常大意義:留存PCB附生效用時,巴 倫以新的模式構造外觀自動匹配網路;切換器的外部抗阻(負 載)同等成為等式的幾部份。
取舍巴倫時要重視的決定性性狀有諸多,文中不當深化討 論。如需清楚這方位的更加新信息,相應怎樣取舍科學合理的變 壓器或巴倫,請參看文中未尾列舉出的決定性專著1和2。
階段市面上,Anaren、HYPERLABS、Marki Microwave、 Mini-Circuits和Picosecond算作更好避免預案,可帶來最寬 的服務器上行速率。那些知識產權設計方案選擇特種拓撲關系,不可以只選擇單調器 件確保千兆位置服務器上行速率拓張,可以帶來挺高的平衡性度。
安全使用單一巴倫或二個巴倫拓補時,最后的需求提前準備的方面 是,結構談談相位不均衡同個具必要目的。為在低頻下 恢復最加安全性能,結構盡義務將不對稱。如果,穿線稍微失配 將使用巴倫的前端部位設汁會變得豪無妙用,和使技術性范 圍出現異常。
輸出匹配
依賴性頻繁的元元器能夠會終究約束上行寬帶,如并接電解電容和串接 電感。也是說,考量一下提高不足以一致,能夠愈來愈能夠。今 天,巴倫的寬度上行寬帶基本上不能夠“做好”多倍頻程頻譜范 圍。對這些指標的提高則規定對模式的終極功用有深入研究的 清楚。列如,電路原理可不可以必須提供了比較大工作效率發送,而較少考 慮SFDR?還有可不可以必須最高的人線性網絡數據信息度設計的概念,一同比較突出SNR和 SFDR而較少考量一下DAC的所在能夠剛度?這意思著在廣泛應用 中,需要衡量每隔指標的更重要意義。本例中,如圖已知2如圖如下圖所示為AD9129 GSPS DAC所在網絡數據信息。該網絡數據信息中的每隔電阻器器和巴倫 都可以優化,只不過不斷地每隔電阻器器值的變動,特性指標也會如 表1如圖如下圖所示會出現優化。
圖2. AD9129 DAC輸入前邊功能鍵框圖
表1. 幾種情形的數據定義
DAC優化
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巴倫
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R1/R2 (Ω)
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R3/R4 (Ω)
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情形1
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TC1-33-75G2 + (1:1阻抗比)
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DNI
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50
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情形2
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BAL-0006SMG (1:2阻抗比)
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100
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50
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情形3
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BALH-000+SMG (1:1阻抗比)
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100
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50
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讀者群需目光,較佳元額定電機最大功率器件值范圍內的之間的關系如此小。巴倫構件 具最高的轉化值。發文圖3中的數據資料凸顯DAC聯通寬帶燥音 讀取基本模式的網站優化;DAC只在完全能夠用頻譜傳輸速率中所產生信 號音。較早的概率凸顯首要奈奎斯特區的能夠用額定電機最大功率減退, 而其二、之后和第四步奈奎斯特區中極有應該經常出現混疊警報 音。概率2凸顯首要和其二奈奎斯特區中的讀取電平增 加,和較高奈奎斯特區中的能夠用額定電機最大功率減退。之后,概率 3為較佳具體情況,嫁給去在首要和其二奈奎斯特區具更好 的讀取額定電機最大功率,也想必概率1,區域性3和4中的能夠用額定電機最大功率保 持在評均層次。
圖3. 移動寬帶噪音的模式中的DAC功效
圖4和5現示DAC為單音的模式時的記載統計資料。圖5現示很多個 奈奎斯特區中多種頻段的的輸出電壓功效技術水準面。圖4現示不同情 形與DAC的輸出電壓頻段下的SFDR。朗讀者應對指標計劃的權 衡選取還有這個個更切實的掌握,為了由于設計制作具體步驟的生成, 需要認知這么多指標并對其提升。似乎,要件1是可以根據替 換為傳輸速率更寬的巴倫解決方法計劃書對其進行提高工作效率方案,即要件2。在第 二奈奎斯特區榮獲更大的功效技術水準面和更優的SFDR。還有, 要件3中所采用1:2帶寬巴倫,則提高工作效率方案后的功效技術水準面便受到了 保持穩定,同一進兩步提高工作效率方案了體系的SFDR。所有決定性表明有: 在1900 MHz隨近具備SFDR的“最有效地點”。該效能自立于輸 出元電氣元件封裝,這時為了DAC具備外部電阻值。
圖4. SFDR功能差距
圖5. 輸送工率的水平比較
結論
GSPS DAC的最近提升可讓設汁者在APP訊號鏈上略過大 個混頻級,單獨正確處理須得的RF頻段。APPGSPS DAC時,必 須認真仔細確定輸入wifi線上。設汁飛速、抓識別率換為器合理戰略布局 時,不比較容易易去照顧到其他的實際的因素。從DAC輸入差分情況 換為至單端RF輸入時,必定特別留意巴倫的選。單獨, 設汁GSPS DAC輸入wifi線上時,必定留意wifi線上的合理戰略布局與拓補; 布線長寬比和粗度是是非非常核心的技術指標,用加以提高。要記住, 為了能夠協調指定區域APP,須得實現越來越多技術指標。